?? 摘要
目前,射频电路存在广阔的应用市场。民用中,以移动通信和移动计算
为代表的无线通信技术深刻地促进了人类通信方式的革新。军用中,以雷达
为代表的导航系统不仅用于搜索和探测敌方的飞机、舰船、车辆,也用于武
器制导。无论民用还是军用领域,射频技术在无线通信中都占据着日益重要
的位置。
本文主要针对接收机的射频前端,以aDs为设计工具,从器件和系统两
方面展开了详细分析和设计。在基本概念方面,讨论了射频电路的相关背景
和设计理论。在器件方面,独立地给出了3GHz线极化微带天线、900MHz
低噪声放大器、S波段二极管平衡混频器的工作机理和设计过程。在系统方面,
以WCDMA为例,研究和设计一个前端接收机。
其中,3GHz微带天线主要从输入驻波比、增益两方面来设计的,900MHz
低噪声放大器以增益、输入输出驻波比、噪声系数为指标进行优化设计,平
衡混频器主要从变频损耗、噪声系数、镜频抑制来考察设计的效果,前端系
统对频率选择性、信道选择性、增益、噪声系数在链路中的情况进行了仿真
设计。
结果表明,借助ADS工具能降低设计成本、实现设计指标,可以有效地
应用于射频接收前端的设计之中。
关键词:射频接收前端、微带天线、低噪声放大器、平衡混频器、系统
目录
第1章绪论
1.1课题的背景和研究意义
1.2射频电子技术的回顾
1.3接收机拓扑结构的比较
第2章射频电路的一些相关问题
2.1无线通信系统概论
2.2无线信道分析
2.3射频设计中的基本概念
2.4射频电路元件
2.5基于相关软件的仿真与优化
第3章3GHZ微带天线设计
3.1表征天线性能的主要指标
3.2微带天线设计理论
3.3 3GHz微带天线的设计
3.4测试方法导论
第4章利用S参数法设计微波晶体管低噪放
4.1放大器的功率增益
4.2稳定性判定及稳定化
4.3按恒定增益指标设计
4.4按噪声指标设计
4.5 900MHz低噪放设计
第5章混频器设计
5.1表面势垒二极管
5.2混频器结构的选择
5.3单平衡混频器原理分析
5.4单平衡混频器设计
5.5相关参数的测量分析
第6章射频接收系统设计及分析
6.1射频接收系统仿真的意义
6.2接收机的设计步骤
6.3 WCDMA接收系统的仿真设计
6.4接收机系统参数的测量导论
结论
对于射频接受机的设计还是很有帮助的,其中涉及一些相关无线通信知识
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