增益平坦度论文-郭家成,张钰,孙袭明,孙晓芸

增益平坦度论文-郭家成,张钰,孙袭明,孙晓芸

导读:本文包含了增益平坦度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:掺铒光纤放大器,WDM,增益平坦,光纤长度

增益平坦度论文文献综述

郭家成,张钰,孙袭明,孙晓芸[1](2019)在《掺铒光纤放大器增益平坦度的优化设计》一文中研究指出掺铒光纤放大器可用于实现不同波长光波的放大,但是对于不同波长的信号光产生的增益差异较大,本文基于optisystem软件搭建了掺铒光纤放大器WDM系统的模型,通过设置铒光纤长度,泵浦功率两个参数使得EDFA的增益平坦度小于0.5dB。1引言EDFA具有增益高,光谱宽,输出功率高,插入损耗低(本文来源于《电子世界》期刊2019年08期)

董哲仑,陈建民,齐宏业,韩国栋[2](2017)在《S波段高增益高平坦度低噪声放大器设计》一文中研究指出本文基于叁菱公司低噪声晶体管的MGF4921AM设计了一款S波段高增益高平坦度低噪声放大器,该放大器采用简单的两级级联形式,形式简单,结构紧凑。借助AWR公司的Microwave Office软件对设计电路进行了仿真及优化,最后进行了实物样机验证。结果表明实现增益大于25 d B,带内平坦度小于1 d B,噪声系数小于1.4 d B。(本文来源于《2017年全国天线年会论文集(上册)》期刊2017-10-16)

徐杰,张静[3](2015)在《掺铒光纤放大器增益平坦度分析及优化》一文中研究指出EDFA的增益平坦度具有波长依赖性,所以当用于WDM系统时,对不同波长的增益将有所差异。在本文中,列举了一个关于EDFA的增益平坦度优化的例子。通过优化光纤长度和泵浦功率,可以使掺铒光纤放大器的增益平坦。从而满足WDM系统对增益平坦度和输出功率的要求。(本文来源于《科技视界》期刊2015年30期)

巩稼民,赵云,冷斌,左旭[4](2014)在《损耗对级联光纤RFA增益平坦度影响分析》一文中研究指出增益平坦度是衡量光纤通信中喇曼光纤放大器的关键参数之一。文章从级联光纤实现喇曼增益谱平坦技术的分析理论入手,改进了实现喇曼增益谱平坦的约束条件,利用Matlab分析了光纤损耗对RFA增益谱平坦度的影响。结果表明:在喇曼光纤放大器系统中,C波段各个光之间不同的损耗系数是影响增益平坦度的关键因素,即信号光之间损耗系数的不同会引起喇曼光纤放大器的增益平坦度劣化,各个被放大信号光之间的损耗系数相差越大,则增益平坦度越差。(本文来源于《半导体光电》期刊2014年01期)

郭志昆[5](2013)在《基于ATS的宽带无线发射机增益平坦度补偿方法》一文中研究指出发射机是无线通信系统的关键部件之一,针对于现代宽带无线发射机对增益平坦度的要求,提出了一种低成本、简单可行的增益平坦度补偿方法。利用计算机自动测试系统(ATS)自动采集宽带无线发射机的增益参数,拟合出增益平坦度补偿曲线,通过处理器对无线发射机通道增益进行数字控制,增益平坦度得到显着的改善。实际测试结果表明基于ATE的无线宽带发射机增益补偿方法具有良好的工程实用价值。(本文来源于《信息通信》期刊2013年06期)

史聃,吕星哉,陈明,徐洋[6](2012)在《数字预失真系统反馈通道增益平坦度的补偿》一文中研究指出针对数字预失真系统对反馈链路平坦度的要求,提出一种在不断开模拟链路的前提下,采用单音测量WCD-MA<E混模基站射频拉远单元反馈链路的增益平坦度,并采用最小二乘法,分别拟合射频、本振和中频的增益的方法。采用MATLAB工具产生滤波器系数,在基本不增加复杂度的基础上,通过DPD软件离线补偿中频的增益不平坦度。实际应用取得良好的补偿效果。(本文来源于《电子设计工程》期刊2012年19期)

陆燕辉[7](2012)在《大功率宽带高增益平坦度RF功放的设计与实现》一文中研究指出功率放大器(RF Amplifier)是无线通信系统发射机、雷达系统的核心模块,在整个系统中占据非常重要的地位。宽带功率放大器由于其在电子战系统、保密通信、雷达、高速率光纤通信以及宽带测试系统中都有着非常重要的应用,其也成为近年来的一个非常热门的研究方向。由于晶体管每个倍频程的增益会有-6dB的滚降,所以要实现功率放大器在宽频带范围内有良好的增益平坦度以及较大的功率输出存在较大的困难。本课题要求设计一款工作频率为30MHz-400MHz,1dB压缩点输出功率大于49dBm,整个频带内的小信号增益平坦度小于±0.5dB,功率附加效率大于30%的RF功率放大器,在这些指标中增益平坦度指标的实现较为困难。本文简要介绍了宽带功率放大器的研究现状和研究意义以及其在军用跳频通信系统中的应用,系统介绍了放大器的分类,放大器的各类指标,以及基本的设计理论,着重介绍了AM-AM,AM-PM等一些放大器常见且重要的非线性效应。在比较了多种设计方案后,选择了推挽式结构作为放大器的整体设计方案,从元器件的选型出发,对放大器的仿真设计、调试等整个设计过程进行了介绍,并给出了实际的测试结果。针对设计结果中增益平坦度指标尚未符合设计要求的现状,采用了简易实频法来改善功放的增益平坦度,并给出了实际的测试结果。最后测试结果表明,在整个要求的频带范围内,功率放大器的1dB压缩点输出功率达到49dBm,功率附加效率大于32%,小信号增益平坦度达到±0.5dB,满足设计要求。(本文来源于《华中科技大学》期刊2012-01-01)

闫鸿[8](2010)在《宽带信道增益平坦度仿真设计》一文中研究指出宽带信道的增益平坦度指标好坏是信道宽带性能保证的基础,同时由于影响因素众多,也是设计难点所在。以公式计算与电路仿真、叁维电磁场仿真相结合的方式,详细分析了微波电路设计中各种因素对信道增益平坦度的影响,再针对各种影响因素给出了电路解决改善方法,论述了实际电路设计中宽带增益平坦度保证的关键技术和注意事项。(本文来源于《电讯技术》期刊2010年08期)

Tanja,C.Hofner[9](2009)在《高中频ADC应用中如何改善增益平坦度并保持动态性能》一文中研究指出本文讨论了高速模/数转换器(ADC)前端信号调理中的变压器选择,阐述了如何合理选择无源元件,从而在较宽的输入频率范围内改善ADC的增益平坦度,而且不会牺牲ADC的动态特性。文中给出了变压器原级和次级匹配的差别,详细描述了中频至高频应用中高速ADC设计所面临的增益平坦度与动态范围的冲突问题。(本文来源于《电子产品世界》期刊2009年06期)

[10](2009)在《正确选择输入网络,优化高速A/D转换器的动态性能和增益平坦度》一文中研究指出对于较高IF的A/D转换器,正确选择板级元器件是满足高动态性能和较宽增益平坦度的必要条件。这里介绍了如何选择输入网络,借助宽带变压器、端接电阻和滤波电容,简化单端到差分信号转换的设计。(本文来源于《电子设计工程》期刊2009年03期)

增益平坦度论文开题报告

(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:

本文基于叁菱公司低噪声晶体管的MGF4921AM设计了一款S波段高增益高平坦度低噪声放大器,该放大器采用简单的两级级联形式,形式简单,结构紧凑。借助AWR公司的Microwave Office软件对设计电路进行了仿真及优化,最后进行了实物样机验证。结果表明实现增益大于25 d B,带内平坦度小于1 d B,噪声系数小于1.4 d B。

(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。

增益平坦度论文参考文献

[1].郭家成,张钰,孙袭明,孙晓芸.掺铒光纤放大器增益平坦度的优化设计[J].电子世界.2019

[2].董哲仑,陈建民,齐宏业,韩国栋.S波段高增益高平坦度低噪声放大器设计[C].2017年全国天线年会论文集(上册).2017

[3].徐杰,张静.掺铒光纤放大器增益平坦度分析及优化[J].科技视界.2015

[4].巩稼民,赵云,冷斌,左旭.损耗对级联光纤RFA增益平坦度影响分析[J].半导体光电.2014

[5].郭志昆.基于ATS的宽带无线发射机增益平坦度补偿方法[J].信息通信.2013

[6].史聃,吕星哉,陈明,徐洋.数字预失真系统反馈通道增益平坦度的补偿[J].电子设计工程.2012

[7].陆燕辉.大功率宽带高增益平坦度RF功放的设计与实现[D].华中科技大学.2012

[8].闫鸿.宽带信道增益平坦度仿真设计[J].电讯技术.2010

[9].Tanja,C.Hofner.高中频ADC应用中如何改善增益平坦度并保持动态性能[J].电子产品世界.2009

[10]..正确选择输入网络,优化高速A/D转换器的动态性能和增益平坦度[J].电子设计工程.2009

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