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小型化Ka頻段線性化通道放大器研制

發(fā)布時間:2021-02-26 11:18
  隨著移動通信的迅猛發(fā)展,高通量多信道的衛(wèi)星通信需求日益增大,對于載荷設(shè)備的體積重量、性能指標(biāo)等要求也更加嚴苛。其中微波功率放大器是衛(wèi)星通信系統(tǒng)和移動通信系統(tǒng)中發(fā)射通道的關(guān)鍵單機,其中行波管功率放大器,輸出功率大、工作頻帶寬,是衛(wèi)星載荷中應(yīng)用最多的關(guān)鍵單機,但是發(fā)射通道多載波工作時,功放的幅度和相位的非線性交調(diào)產(chǎn)物,極大影響了系統(tǒng)的使用效率和頻譜利用率;另一方面為具有更大的帶寬和數(shù)據(jù)處理容量以及較窄的波束覆蓋,通信載荷正在逐步向更高頻率發(fā)展,但是在Ka及以上頻段存在較大雨衰,通過通道放大器進行增益在軌調(diào)控能夠很好的解決這一問題。本文以具有線性度校正、增益控制功能、溫度補償功能等的線性化通道放大器為研究課題,重點研究了基于模擬預(yù)失真技術(shù)的線性化器。主要研究內(nèi)容有以下幾個方面:1.對目前衛(wèi)星通信系統(tǒng)線性化功率放大器的需求進行分析,通過文獻檢索,簡要概述了關(guān)于行波管、行波管電源、線性化技術(shù)發(fā)展起源、目前各國已經(jīng)具備的先進技術(shù)基礎(chǔ)和取得的科技成果,以及國內(nèi)外關(guān)于線性化技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀對比。2.從原理上分析了功率放大器的非線性失真特性和幾類數(shù)學(xué)模型,其中詳細研究了當(dāng)前幾種常用的微波功放線性化技術(shù),包... 

【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:71 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 論文研究的背景和意義
    1.2 國內(nèi)外研究動態(tài)
        1.2.1 功率放大器的發(fā)展?fàn)顩r
        1.2.2 線性化技術(shù)的研究進展
    1.3 本文的主要工作和內(nèi)容安排
第二章 微波功率放大器失真特性分析及模型
    2.1 功率放大器失真特性分析
        2.1.1 幅度失真
        2.1.2 相位失真
        2.1.3 單音信號測試
        2.1.4 雙音測試
        2.1.5 交調(diào)失真分析
        2.1.6 相鄰信道功率比
    2.2 非線性放大器模型
        2.2.1 多項式模型
        2.2.2 極坐標(biāo)模型
        2.2.3 序列展開非線性模型
        2.2.4 行波管放大器非線性模型
        2.2.5 固態(tài)放大器模型
    2.3 小結(jié)
第三章 功率放大器線性化技術(shù)研究
    3.1 功率回退法
    3.2 反饋法
        3.2.1 直接反饋法
        3.2.2 間接反饋法
        3.2.3 極性反饋法
        3.2.4 笛卡爾反饋法
    3.3 前饋法
    3.4 預(yù)失真線性法
    3.5 非線性器件法
    3.6 本章小結(jié)
第四章 模擬預(yù)失真線性化器研究
    4.1 模擬預(yù)失真原理概述
    4.2 單二極管串聯(lián)預(yù)失真器
    4.3 反向并聯(lián)二極管對預(yù)失真器
        4.3.1 原理分析
        4.3.2 電路設(shè)計
        4.3.3 線性化器仿真驗證
    4.4 實物測試
第五章 線性化通道放大器設(shè)計
    5.1 本功能組成及工作原理
    5.2 線性化通道放大器技術(shù)指標(biāo)
    5.3 線性化通道放大器設(shè)計方案
    5.4 增益可調(diào)放大模塊設(shè)計
    5.5 性化器設(shè)計
    5.6 通濾波器設(shè)計
    5.7 直流控制電路設(shè)計
    5.8 整機鏈路預(yù)算
    5.9 小型化集成技術(shù)
    5.10 實物測試結(jié)果及指標(biāo)符合性
第六章 結(jié)束語
致謝
參考文獻
攻碩期間取得的研究成果


【參考文獻】:
期刊論文
[1]一種應(yīng)用于C頻段形狀可調(diào)線性化器設(shè)計[J]. 辜文婷,黃微波,熊潔,史晨璐.  空間電子技術(shù). 2018(03)
[2]基于NLMS算法的功率放大器預(yù)失真算法研究[J]. 賀彬,周斌.  真空電子技術(shù). 2015(04)
[3]通信衛(wèi)星有效載荷技術(shù)的發(fā)展[J]. 于洪喜.  空間電子技術(shù). 2015(03)
[4]一種基于LTCC技術(shù)的新型功率放大器研制[J]. 伍星,謝成利.  太赫茲科學(xué)與電子信息學(xué)報. 2014(05)
[5]可調(diào)空間行波管放大器發(fā)展綜述[J]. 李卓成.  空間電子技術(shù). 2014(03)
[6]RF MEMS技術(shù)現(xiàn)狀及主要問題[J]. 李勝先.  空間電子技術(shù). 2012(04)
[7]射頻通道應(yīng)用溫補電路分析[J]. 王毅,朱正賢,于洪喜.  空間電子技術(shù). 2012(04)
[8]國外空間行波管放大器現(xiàn)狀與發(fā)展[J]. 李卓成.  空間電子技術(shù). 2012(04)
[9]Ku頻段空間行波管形狀可調(diào)線性化器設(shè)計[J]. 黃微波,劉釗,周斌,范培云.  空間電子技術(shù). 2012(04)
[10]用于行波管放大器的預(yù)失真線性化技術(shù)研究[J]. 宋家乾,周東方,張翔.  真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2008(05)

碩士論文
[1]基于預(yù)失真的線性化通道放大器的研究[D]. 高茜茜.西安電子科技大學(xué) 2011
[2]微波預(yù)失真線性化技術(shù)研究[D]. 黃微波.電子科技大學(xué) 2009
[3]微波功率放大器的研究[D]. 鄭建彬.合肥工業(yè)大學(xué) 2005



本文編號:3052513

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