K波段功率合成及線性化技術(shù)研究
發(fā)布時間:2022-07-20 13:19
作為現(xiàn)代通信系統(tǒng)中極為重要的核心器件,固態(tài)功率放大器的趨勢是向著高功率、高頻率、高效率發(fā)展,其性能優(yōu)劣往往決定了整個通信系統(tǒng)的性能表現(xiàn)。但是單個器件的輸出功率相對有限,為了滿足大功率的需求,通常采用功率合成技術(shù)解決這一問題。但是隨著輸入功率的增大,固態(tài)功放逐漸進(jìn)入非線性工作狀態(tài)。此時功放出現(xiàn)非線性失真現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了功放的性能。因此,可以采用線性化技術(shù)保證放大器能同時擁有較高的輸出功率和較好的線性度。本文首先研究了基于二極管的預(yù)失真線性化器。針對固態(tài)功放的非線性特性,對并聯(lián)式肖特基二極管模擬預(yù)失真線性化器電路的非線性特性進(jìn)行了研究。理論分析了線性化器的溫度響應(yīng)并提出了一種溫度補(bǔ)償方法,通過調(diào)節(jié)二極管的偏置電壓使其等效電阻不隨溫度變化,從而實現(xiàn)線性化器的溫度補(bǔ)償。仿真結(jié)果表明,增加了溫度補(bǔ)償電路后幅相曲線隨溫度變化很小,并同時呈現(xiàn)增益擴(kuò)張和相位壓縮的特性。該預(yù)失真線性化器具有結(jié)構(gòu)簡單,穩(wěn)定性好等優(yōu)點。然后針對K波段功率合成技術(shù)進(jìn)行了研究。分別設(shè)計了三種不同類型的無源功率分配合成網(wǎng)絡(luò),并確定以探針實現(xiàn)波導(dǎo)到微帶的轉(zhuǎn)換,主要內(nèi)容如下:對傳統(tǒng)的波導(dǎo)E-T結(jié)進(jìn)行了改進(jìn),在原有結(jié)構(gòu)上增加了過渡波導(dǎo)...
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 課題研究背景
1.2 功率合成技術(shù)國內(nèi)外發(fā)展動態(tài)
1.2.1 國外發(fā)展動態(tài)
1.2.2 國內(nèi)發(fā)展動態(tài)
1.3 功率放大器線性化技術(shù)國內(nèi)外發(fā)展動態(tài)
1.3.1 國外發(fā)展動態(tài)
1.3.2 國內(nèi)發(fā)展動態(tài)
1.4 論文的主要內(nèi)容及章節(jié)安排
第二章 功率合成和線性化技術(shù)概述
2.1 功率放大器主要性能指標(biāo)
2.1.1 輸出功率
2.1.2 工作頻段和帶寬
2.1.3 增益和增益平坦度
2.1.4 功率效率和功率附加效率
2.1.5 線性度
2.2 功率合成技術(shù)概述
2.2.1 芯片功率合成
2.2.2 電路功率合成
2.2.3 空間功率合成
2.2.4 混合功率合成
2.2.5 其他形式的功率合成
2.3 功率合成效率分析
2.3.1 幅度和相位的不平衡對合成效率的影響
2.3.2 電路損耗對合成效率的影響
2.4 功率放大器的非線性特性
2.4.1 功率放大器的振幅失真特性
2.4.2 功率放大器的相位失真特性
2.5 線性化技術(shù)概述
2.5.1 功率回退技術(shù)
2.5.2 負(fù)反饋技術(shù)
2.5.3 前饋技術(shù)
2.5.4 預(yù)失真技術(shù)
2.5.5 各類線性化技術(shù)的比較
2.6 本章小結(jié)
第三章 基于二極管的預(yù)失真線性化器研究
3.1 肖特基勢壘二極管特性分析
3.2 并聯(lián)式肖特基二極管非線性特性分析
3.3 基于并聯(lián)二極管的反射式預(yù)失真線性化器研究
3.3.1 器件選型
3.3.2 電路仿真
3.4 帶有溫度補(bǔ)償特性的預(yù)失真線性化器研究
3.4.1 預(yù)失真線性化器的溫度特性
3.4.2 溫度補(bǔ)償原理和電路仿真
3.5 本章小結(jié)
第四章 K波段功率合成技術(shù)研究
4.1 基于波導(dǎo)E-T結(jié)的功率分配合成網(wǎng)絡(luò)的研究
4.1.1 波導(dǎo)E-T結(jié)的設(shè)計
4.1.2 波導(dǎo)-微帶探針過渡的設(shè)計
4.1.3 四路功率分配合成網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計
4.2 基于3dB分支波導(dǎo)定向耦合器的功率分配合成網(wǎng)絡(luò)的研究
4.2.1 3dB分支波導(dǎo)定向耦合器原理分析
4.2.2 三路功率分配合成網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計
4.3 基于徑向波導(dǎo)的八路功率分配合成網(wǎng)絡(luò)的研究
4.3.1 徑向波導(dǎo)中的電磁場分析
4.3.2 八路功率分配合成網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計
4.4 K波段功率合成放大器的設(shè)計與測試
4.4.1 K波段放大器技術(shù)指標(biāo)要求
4.4.2 K波段放大器方案設(shè)計
4.4.3 K波段放大器高低溫測試
4.5 本章小結(jié)
第五章 總結(jié)與展望
致謝
參考文獻(xiàn)
本文編號:3664076
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 課題研究背景
1.2 功率合成技術(shù)國內(nèi)外發(fā)展動態(tài)
1.2.1 國外發(fā)展動態(tài)
1.2.2 國內(nèi)發(fā)展動態(tài)
1.3 功率放大器線性化技術(shù)國內(nèi)外發(fā)展動態(tài)
1.3.1 國外發(fā)展動態(tài)
1.3.2 國內(nèi)發(fā)展動態(tài)
1.4 論文的主要內(nèi)容及章節(jié)安排
第二章 功率合成和線性化技術(shù)概述
2.1 功率放大器主要性能指標(biāo)
2.1.1 輸出功率
2.1.2 工作頻段和帶寬
2.1.3 增益和增益平坦度
2.1.4 功率效率和功率附加效率
2.1.5 線性度
2.2 功率合成技術(shù)概述
2.2.1 芯片功率合成
2.2.2 電路功率合成
2.2.3 空間功率合成
2.2.4 混合功率合成
2.2.5 其他形式的功率合成
2.3 功率合成效率分析
2.3.1 幅度和相位的不平衡對合成效率的影響
2.3.2 電路損耗對合成效率的影響
2.4 功率放大器的非線性特性
2.4.1 功率放大器的振幅失真特性
2.4.2 功率放大器的相位失真特性
2.5 線性化技術(shù)概述
2.5.1 功率回退技術(shù)
2.5.2 負(fù)反饋技術(shù)
2.5.3 前饋技術(shù)
2.5.4 預(yù)失真技術(shù)
2.5.5 各類線性化技術(shù)的比較
2.6 本章小結(jié)
第三章 基于二極管的預(yù)失真線性化器研究
3.1 肖特基勢壘二極管特性分析
3.2 并聯(lián)式肖特基二極管非線性特性分析
3.3 基于并聯(lián)二極管的反射式預(yù)失真線性化器研究
3.3.1 器件選型
3.3.2 電路仿真
3.4 帶有溫度補(bǔ)償特性的預(yù)失真線性化器研究
3.4.1 預(yù)失真線性化器的溫度特性
3.4.2 溫度補(bǔ)償原理和電路仿真
3.5 本章小結(jié)
第四章 K波段功率合成技術(shù)研究
4.1 基于波導(dǎo)E-T結(jié)的功率分配合成網(wǎng)絡(luò)的研究
4.1.1 波導(dǎo)E-T結(jié)的設(shè)計
4.1.2 波導(dǎo)-微帶探針過渡的設(shè)計
4.1.3 四路功率分配合成網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計
4.2 基于3dB分支波導(dǎo)定向耦合器的功率分配合成網(wǎng)絡(luò)的研究
4.2.1 3dB分支波導(dǎo)定向耦合器原理分析
4.2.2 三路功率分配合成網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計
4.3 基于徑向波導(dǎo)的八路功率分配合成網(wǎng)絡(luò)的研究
4.3.1 徑向波導(dǎo)中的電磁場分析
4.3.2 八路功率分配合成網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計
4.4 K波段功率合成放大器的設(shè)計與測試
4.4.1 K波段放大器技術(shù)指標(biāo)要求
4.4.2 K波段放大器方案設(shè)計
4.4.3 K波段放大器高低溫測試
4.5 本章小結(jié)
第五章 總結(jié)與展望
致謝
參考文獻(xiàn)
本文編號:3664076
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