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無源互調(diào)失真測量及故障定位技術

發(fā)布時間:2017-06-05 09:08

  本文關鍵詞:無源互調(diào)失真測量及故障定位技術,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:隨著衛(wèi)星、移動等通信技術的迅速發(fā)展,大功率、多通道系統(tǒng)的廣泛應用,無源互調(diào)(PIM,Passive Inter-Modulation)失真落在接收機頻帶內(nèi),影響接收機的性能,嚴重時會造成通信系統(tǒng)的癱瘓,因此無源互調(diào)失真的測試研究越來越受到工程師的關注。本文首先介紹PIM失真對通信系統(tǒng)的影響及其測試意義,分析國內(nèi)外PIM失真測量與故障定位的研究現(xiàn)狀;其次給出PIM失真概念及產(chǎn)生機理,推導PIM失真的數(shù)學表征模型;再次闡述傳統(tǒng)PIM失真測量原理,提出基于矢量網(wǎng)絡分析儀的PIM失真測量方法;最后分析PIM失真故障定位技術基本原理,構建電纜網(wǎng)絡故障反射響應模型,建立基于時域反射與參考信號的PIM失真故障定位數(shù)學表征模型,并詳細介紹基于參考信號的PIM失真故障定位方法的設計思想。本文在論述PIM失真測量與故障定位理論的基礎上,參照工程應用與設計需求,設計、仿真與實現(xiàn)互調(diào)參考模塊,為互調(diào)信號提供一路參考,并分別搭建基于矢量網(wǎng)絡分析儀的PIM失真測量系統(tǒng)與基于參考信號的PIM失真故障定位系統(tǒng);最后給出參考模塊調(diào)試結果,并進行PIM失真與故障定位測試,測試結果與分析表明基于矢量網(wǎng)絡分析儀的PIM失真測量系統(tǒng)和故障定位系統(tǒng)具有很強的靈活性與有效性,能方便地與矢量網(wǎng)絡分析儀等微波毫米波測試系統(tǒng)集成,在同軸電纜網(wǎng)絡、基站天饋系統(tǒng)、室內(nèi)分布系統(tǒng)等微波系統(tǒng)中有著廣泛的應用價值。
【關鍵詞】:無源互調(diào)失真測量 故障定位 互調(diào)參考模塊 系統(tǒng)集成
【學位授予單位】:中北大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:TM935
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 1 緒論10-16
  • 1.1 課題研究的背景及意義10-11
  • 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-14
  • 1.2.1 無源互調(diào)失真測試研究現(xiàn)狀11-13
  • 1.2.2 無源互調(diào)失真故障定位研究現(xiàn)狀13-14
  • 1.3 論文研究內(nèi)容及章節(jié)安排14-15
  • 1.4 本章小結15-16
  • 2 無源互調(diào)失真基本理論16-22
  • 2.1 無源互調(diào)失真概述16-17
  • 2.2 無源互調(diào)失真產(chǎn)生機理17-18
  • 2.3 無源互調(diào)失真數(shù)學表征模型18-21
  • 2.4 本章小結21-22
  • 3 無源互調(diào)失真測量技術22-28
  • 3.1 傳統(tǒng)無源互調(diào)失真測量方法22-24
  • 3.1.1 傳輸互調(diào)失真測量方法22-23
  • 3.1.2 反射互調(diào)失真測量方法23-24
  • 3.2 基于矢量網(wǎng)絡分析儀的無源互調(diào)失真測量方法24-27
  • 3.2.1 方案提出24-25
  • 3.2.2 方案設計25-26
  • 3.2.3 校準測試設計26-27
  • 3.3 本章小結27-28
  • 4 無源互調(diào)失真故障定位技術28-38
  • 4.1 故障定位技術基本原理28-30
  • 4.2 無源互調(diào)失真故障定位數(shù)學表征模型30-34
  • 4.2.1 無源器件的簡化傳遞函數(shù)30-31
  • 4.2.2 電纜網(wǎng)絡故障反射響應數(shù)學表征31-32
  • 4.2.3 無源互調(diào)失真故障定位數(shù)學表征模型32-34
  • 4.3 基于參考信號的無源互調(diào)失真故障定位方法34-37
  • 4.3.1 方案提出34-35
  • 4.3.2 方案設計35-37
  • 4.3.3 校準測試設計37
  • 4.4 本章小結37-38
  • 5 無源互調(diào)失真測量及故障定位系統(tǒng)組建38-47
  • 5.1 互調(diào)參考模塊的設計38-41
  • 5.1.1 方案設計38-39
  • 5.1.2 微波鏈路仿真39-40
  • 5.1.3 電路實現(xiàn)40-41
  • 5.2 無源互調(diào)失真測量系統(tǒng)組建41-43
  • 5.2.1 系統(tǒng)設計要求41-42
  • 5.2.2 硬件系統(tǒng)組成42
  • 5.2.3 校準測試42-43
  • 5.3 無源互調(diào)失真故障定位系統(tǒng)組建43-46
  • 5.3.1 系統(tǒng)設計要求43-44
  • 5.3.2 硬件系統(tǒng)組成44
  • 5.3.3 校準測試44-46
  • 5.4 系統(tǒng)設計與測試注意事項46
  • 5.5 本章小結46-47
  • 6 功能測試與結果分析47-57
  • 6.1 互調(diào)參考模塊調(diào)試47-49
  • 6.2 無源互調(diào)失真測量系統(tǒng)49-53
  • 6.2.1 功能測試與結果分析49-52
  • 6.2.2 誤差分析52-53
  • 6.3 無源互調(diào)失真故障定位系統(tǒng)53-56
  • 6.3.1 功能測試與結果分析53-55
  • 6.3.2 誤差分析55-56
  • 6.4 本章小結56-57
  • 7 結束語57-59
  • 7.1 本文工作總結57
  • 7.2 本文工作展望57-59
  • 參考文獻59-62
  • 攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文及所取得的研究成果62-63
  • 致謝63-64

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張文強;年夫順;;無源互調(diào)測試系統(tǒng)的組建與分析[J];國外電子測量技術;2012年05期

2 何川;孫玉發(fā);賈世紅;;X、Ku波段寬帶低噪聲放大器的設計[J];合肥工業(yè)大學學報(自然科學版);2011年10期

3 王娜;葉強;羅昌桅;;無源互調(diào)測試系統(tǒng)接觸點的誤差評定[J];儀器儀表學報;2011年08期

4 竇建華;秦潤成;周禺;周其運;李凱;;GSM頻段的功分器PIM測試系統(tǒng)設計[J];合肥工業(yè)大學學報(自然科學版);2010年08期

5 鐘鷹;于飛;孫勤奮;;C波段衛(wèi)星天線無源互調(diào)的性能驗證[J];空間電子技術;2007年02期

6 柳光福;劉啟明;沈仁年;;EGSM 900MHz移動通信基站天線模塊中互調(diào)失真的測量與控制[J];航空電子技術;2007年01期

7 王海寧,梁建剛,王積勤,張晨新;高功率微波條件下的無源互調(diào)問題綜述[J];微波學報;2005年S1期

8 張世全,葛德彪;通信系統(tǒng)無源非線性引起的互調(diào)干擾[J];陜西師范大學學報(自然科學版);2004年01期

9 張世全,葛德彪,魏兵;微波頻段金屬接觸非線性引起的無源互調(diào)功率電平的分析和預測[J];微波學報;2002年04期

10 張世全,傅德民,葛德彪;無源互調(diào)干擾對通信系統(tǒng)抗噪性能的影響[J];電波科學學報;2002年02期


  本文關鍵詞:無源互調(diào)失真測量及故障定位技術,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號:423377

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