导读:本文包含了阶跃倍频论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:倍频器,谐振,原子钟,电路,导纳,倍频,传输线。
阶跃倍频论文文献综述
卢頔,文继国[1](2013)在《阶跃阻抗滤波器及其倍频应用》一文中研究指出阶跃阻抗谐振结构(SIR)是一种新型微带线结构,它具有小型化,尺寸易调整,寄生谐振频率可调等优势。本文利用一种半波长阶跃阻抗谐振结构设计了两个不同尺寸发卡形滤波器,获得同样优秀的性能指标。而后利用此类滤波器完成了一个倍频电路的设计并且达到预期要求。(本文来源于《电子设计工程》期刊2013年03期)
杨世宇,王世伟,冯浩,张金海,崔敬忠[2](2012)在《阶跃倍频器温度敏感性对铷原子钟频率稳定度的影响》一文中研究指出阶跃管倍频器是铷原子钟温度敏感性的重要因素,通过试验测定和研究了铷原子钟阶跃倍频器温度敏感性的规律,研究了阶跃倍频器温度敏感性对铷原子钟频率稳定度的影响。测试结果表明,随着阶跃倍频器温度的升高,阶跃倍频器的输出功率逐渐减小,在温度较高的条件下微波功率输出变化越大;温度敏感性对铷原子钟稳定度的影响主要是由于温度变化引起了阶跃倍频器输出微波功率发生变化,产生了微波功率频移。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2012年09期)
郭俊栋,张海拓,周以国[3](2006)在《用阶跃恢复二极管设计16次倍频器》一文中研究指出利用阶跃恢复二极管的非线性特性设计并制作了一个16次倍频器,采用100MHz温补晶振提供输入信号,输出频率1.6GHz,输出功率10dBm,频谱纯度良好,该倍频器已经成功应用于某测试系统中。(本文来源于《电子元件与材料》期刊2006年08期)
徐振宇,钱澄[4](2005)在《阶跃恢复二极管倍频器的设计》一文中研究指出阶跃恢复二极管常用于单阶高次的倍频器设计,我们将讨论如何利用阶跃恢复二极管的强非线性特征,设计一个微波倍频器。倍频器的设计要求是输入频率为100 MHz,能够宽带输出1~3 GHz的信号,同时能够输出 2GHz的点频信号。首先将使用软件HSpice仿真和设计一个梳状发生器,然后使用软件 ADS(Advanced design system)仿真和设计一个其带宽为100 MHz,通带为1.95 GHz~2.05 GHz的带通滤波器。(本文来源于《电子器件》期刊2005年01期)
张广显,白锡巍[5](2000)在《阶跃二极管高阶倍频器研制》一文中研究指出介绍了倍频器的原理、应用以及阶跃二极管倍频器的设计方法并给出了结果。(本文来源于《半导体情报》期刊2000年02期)
刘坚,朱红军[6](1999)在《阶跃管宽带倍频器的模块化设计》一文中研究指出本文论述了实用的阶跃管宽带倍频器的基本原理和设计方法。介绍了电路和结构的模块化设计。它采用了统一的电路、器件和结构设计,输入频率为L频段,倍频次数为×2、×3、×4、×5、×6,输出为C频段至X频段,带宽300~1000MHz。由于采用了宽带输入匹配电路、梳状滤波器和紧凑的一体化结构设计,研制的倍频器具有频带宽、效率高、体积小等特点。广泛应用于各种频率合成器等频率源中。(本文来源于《1999年全国微波毫米波会议论文集(上册)》期刊1999-10-01)
徐晓[7](1998)在《阶跃管倍频器中SRD输入阻抗的精确求解》一文中研究指出作者在本文中对阶跃恢复二极管(SRD)的输入导纳进行了精确的数学推导和求解,得出了较之教科书上所采用的要精确得多的阻抗倍乘系数R0,X0曲线,这就为阶跃管倍频器输入电路的设计提供了具有实用价值的参考数据。(本文来源于《重庆邮电学院学报》期刊1998年02期)
张家森,符鑫尧[8](1998)在《阶跃恢复二极管倍频器》一文中研究指出介绍了一种从几十兆赫到几百兆赫的集中参数式的阶跃恢复二极管倍频器,并对其电路及实验结果分别进行了讨论。(本文来源于《武汉汽车工业大学学报》期刊1998年01期)
孟立峰[9](1997)在《阶跃管微波高次倍频器的设计》一文中研究指出描述了阶跃管倍频器的基本理论,给出了阶跃管倍频器典型电路,并且通过作者的设计实例,介绍了时域法设计微波高次倍频器的方法。(本文来源于《无线电通信技术》期刊1997年02期)
陈晖[10](1995)在《一种阶跃管倍频器的设计》一文中研究指出当阶跃管倍频器输出频率较高时,λ_g/4诸振电路与输出滤波器之间的耦合电容C_e会变得很小,在C波段通常为1pF左右.使设计制造和调整都有一定困难:本文用平行耦合传输线段构成阶跃管倍频器的谐振电路及输出耦合电路.所设计的C波段四倍频器,在0~-40C之间能够稳定工作.(本文来源于《微波学报》期刊1995年03期)
阶跃倍频论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
阶跃管倍频器是铷原子钟温度敏感性的重要因素,通过试验测定和研究了铷原子钟阶跃倍频器温度敏感性的规律,研究了阶跃倍频器温度敏感性对铷原子钟频率稳定度的影响。测试结果表明,随着阶跃倍频器温度的升高,阶跃倍频器的输出功率逐渐减小,在温度较高的条件下微波功率输出变化越大;温度敏感性对铷原子钟稳定度的影响主要是由于温度变化引起了阶跃倍频器输出微波功率发生变化,产生了微波功率频移。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
阶跃倍频论文参考文献
[1].卢頔,文继国.阶跃阻抗滤波器及其倍频应用[J].电子设计工程.2013
[2].杨世宇,王世伟,冯浩,张金海,崔敬忠.阶跃倍频器温度敏感性对铷原子钟频率稳定度的影响[J].核电子学与探测技术.2012
[3].郭俊栋,张海拓,周以国.用阶跃恢复二极管设计16次倍频器[J].电子元件与材料.2006
[4].徐振宇,钱澄.阶跃恢复二极管倍频器的设计[J].电子器件.2005
[5].张广显,白锡巍.阶跃二极管高阶倍频器研制[J].半导体情报.2000
[6].刘坚,朱红军.阶跃管宽带倍频器的模块化设计[C].1999年全国微波毫米波会议论文集(上册).1999
[7].徐晓.阶跃管倍频器中SRD输入阻抗的精确求解[J].重庆邮电学院学报.1998
[8].张家森,符鑫尧.阶跃恢复二极管倍频器[J].武汉汽车工业大学学报.1998
[9].孟立峰.阶跃管微波高次倍频器的设计[J].无线电通信技术.1997
[10].陈晖.一种阶跃管倍频器的设计[J].微波学报.1995