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射频噪声理论和工程应用 版权信息
- ISBN:9787302600206
- 条形码:9787302600206 ; 978-7-302-60020-6
- 装帧:70g胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
射频噪声理论和工程应用 本书特色
本书主要介绍电子噪声和射频噪声的种类、来源、理论分析方法及在通信和雷达系统中的应用等内容。全书共分10章,从基本噪声理论开始,系统地介绍了半导体噪声、器件噪声、系统噪声及天线噪声的理论和数学推导,并就噪声源、噪声测试及噪声在射频工程中的应用展开详细讨论。本书可作为通信、雷达、遥感等技术领域的科研人员、工程技术人员的培训教材或工程设计参考书。本书呈现了以下理论、技术与应用: 噪声的数学理论和表征方法; 射频噪声的基本分类; 射频噪声的基本来源; 电子器件的射频噪声; 噪声系数与噪声温度; 噪声等效电路和噪声微波网络; 天线噪声; 信号检测与射频接收机技术; 噪声源理论与设计方法; 噪声测试方法; 噪声在微波工程中的应用; 噪声和干扰的抑制方法。 系统论述电子通信中的射频噪声理论深入阐述射频设计中的工程实践经验缪旻 北京信息科技大学信息微系统研究所所长、华为公司诺亚方舟实验室语音语义首席科学家 近年来,我国电子信息硬件技术水平提升和人才成长很快,但相关技术专著的整理和出版还不尽如人意,特别是既有理论深度,又能从实际工程经验与应用出发进行前沿及关键技术的系统梳理并展现独特思路的图书还比较缺乏,这些图书对相关从业者和学生有着重要意义。作为一名从事微波技术和高速信号完整性、半导体集成电路与先进封装领域的从业者和教师,我很高兴看到这样一部潜心沉淀之作。可以说,这本书的理论深入而系统,技术方法的阐释扼要而有可操作性,是一部可供高层次人才培养或者青年工程师进阶自修的优秀教程。同时,作者从系统与应用高度给出自己的洞见,对相关专业技术人员有着重要的参考价值。故特此推荐,并期待作者后续的专著。 东君伟 香山科技公司创始人目前科技进步日新月异,随着第四代工业革命逐步进入5G/6G天地一体化信息时代,信息从来没有像今天这样密集、高速、高效而融合,它们正以前所未有的方式融入人类社会的方方面面。在新一代信息社会中,射频微波技术和微弱噪声技术已成为信息和电子学科必不可少的研究内容。《射频噪声理论和工程应用》正是在这样的背景下与读者见面,它将为通信、传感、雷达、遥感、深空探测、半导体等领域的科技工作者提供及时有效、切实可行的理论和工程指导。
射频噪声理论和工程应用 内容简介
射频噪声本质上为高频率的电子噪声, 广泛存在于射频链路的各个 环节内, 在器件、 电路和系统等通 信系统的各个层次中均有体现。射频噪声水平是电子器件、 模块、 系统的重要参数指标, 直接决定了电路 能够识别和处理的*小信号水平, 进而决定了系统的*远通信距离、 雷达的极限探测能力以及遥感的探测 分辨率等关键指标。 本书是作者基于多年工程设计与科研工作中积累的大量读书笔记而写成, 全书共 1 0章, 内容从基本 噪声理论开始, 系统地论述半 导 体 噪 声、 器 件 噪 声、 系 统 噪 声 以 及 天 线 噪 声 的 理 论 和 数 学 推 导, 并 就 噪 声 源、 噪声测试以及噪声在射频工程中的应用展开详细的介绍。本书可作 为通信、 雷达、 遥感等技术领域的 科研人员、 工程技术人员的培训教材或工程设计参考书。
射频噪声理论和工程应用 目录
第1章噪声理论基础
1.1随机变量
1.1.1事件概率
1.1.2概率分布和概率密度
1.1.3随机变量的特征参数
1.1.4高斯分布
1.2随机过程
1.2.1随机过程集分布和时间分布
1.2.2随机过程的相关函数
1.3功率谱函数
1.3.1自相关函数与协方差函数
1.3.2周期函数的功率
1.3.3自相关函数和功率谱密度函数
1.3.4互相关函数、互协方差函数和互功率谱密度
1.3.5线性系统
1.4信号调制
1.4.1正弦波调制
1.4.2扩频信号调制
1.5电噪声
1.6分贝
1.6.1分贝计算的优点
1.6.2分贝的快速计算技巧
1.7本章小结
第2章射频噪声
2.1电噪声概述
2.1.1电噪声分类
2.1.2噪声的来源
2.1.3噪声的时域和频域描述
2.1.4通信环境中的电噪声
2.1.5电磁波谱
2.2热噪声
2.2.1热辐射
2.2.2布朗运动
2.2.3导体中的热噪声
2.3半导体噪声
2.3.1半导体中的热噪声
2.3.2场效应管的沟道热噪声
2.3.3栅极感应噪声
2.3.4双极性晶体管的热噪声
2.3.5散粒噪声
2.3.6短沟道场效应管的沟道噪声
2.3.7衬底噪声
2.3.8产生-复合噪声(G-R噪声)
2.3.9随机电报噪声
2.3.10半导体的闪烁噪声
2.4本章小结
第3章器件噪声
3.1电阻
3.1.1电阻热噪声
3.1.2电阻的闪烁噪声
3.1.3电流噪声系数的测试
3.1.4电阻工艺和材料对电流噪声系数的影响
3.1.5电阻的高频等效电路
3.1.6电阻的噪声模型
3.2电容
3.2.1电容形式
3.2.2电容的高频等效模型和噪声模型
3.3电感
3.3.1电感形式
3.3.2电感的高频等效电路和噪声模型
3.4其他无源器件
3.4.1天线
3.4.2滤波器
3.5二极管
3.5.1肖特基二极管
3.5.2PN结二极管
3.5.3雪崩二极管
3.6双极性晶体管
3.6.1双极性晶体管的结构
3.6.2双极性晶体管的噪声等效电路
3.6.3异质结晶体管
3.7场效应晶体管
3.7.1场效应管概述
3.7.2场效应管的基本参数
3.7.3场效应管的小信号模型
3.7.4场效应管的噪声模型
3.8本章小结
第4章噪声温度和噪声系数
4.1噪声温度
4.1.1单端口网络的等效噪声温度
4.1.2双端口网络的等效噪声温度
4.1.3系统的工作噪声温度
4.1.4级联网络的噪声温度计算
4.1.5信噪比
4.1.6数模转换器的输出噪声
4.2噪声系数
4.2.1噪声系数定义
4.2.2噪声系数与噪声温度
4.2.3级联电路的噪声系数计算
4.2.4端口不匹配时的噪声系数
4.2.5负阻抗情形下的噪声系数
4.2.6宽带噪声系数
4.2.7平均噪声系数
4.2.8包含基带的噪声系数
4.3功分器与合路器的噪声分析
4.3.1功分器和合路器噪声性能
4.3.2信号非平衡输入时的合路情况
4.3.3噪声非平衡输入的合路
4.4本章小结
第5章多端口电路噪声
5.1单端口网络
5.1.1电阻网络
5.1.2电抗网络
5.1.3线性网络
5.1.4不等温的线性网络
5.2二端口网络
5.2.1微波网络
5.2.2端口噪声功率
5.2.3噪声等效网络和噪声相关矩阵
5.2.4噪声波理论
5.2.5噪声相关矩阵
5.2.6噪声相关矩阵的计算
5.2.7噪声波相关矩阵参数计算
5.3线性器件的网络噪声分析
5.3.1晶体管的噪声等效电路分析
5.3.2单输入多通道系统的噪声分析
5.3.3多输入射频系统的噪声分析
5.4有源二端口器件的网络噪声分析
5.4.1噪声模型的等效推导
5.4.2有源二端口网络的噪声等效电路
5.5低噪声放大器
5.5.1射频放大器信号流图分析
5.5.2放大器增益
5.5.3晶体管低噪声放大电路设计
5.5.4场效应管放大器电路
5.5.5典型放大器电路的噪声分析
5.5.6宽带放大器设计
5.6本章小结
第6章天线噪声温度
6.1宇宙背景辐射的基本理论
6.1.1黑体辐射
6.1.2天线噪声
6.1.3宇宙背景噪声功率谱
6.2大气衰减和大气噪声
6.2.1大气结构和成分
6.2.2大气吸收和散射
6.2.3大气衰减
6.2.4雾的衰减
6.2.5云和雨衰减
6.2.6大气厚度和输出亮温
6.2.7近空和深空通信环境
6.3天线视在噪声
6.3.1灰体
6.3.2视在温度
6.3.3天线损耗
6.4本章小结
第7章信号检测与射频接收机
7.1信号检波
7.1.1肖特基二极管的检波性能
7.1.2二极管检波理论分析
7.1.3二极管包络检波器
7.1.4均值检波电路
7.1.5峰值检波电路
7.1.6均方值检波电路
7.2微弱信号检测
7.2.1提高信噪比的方法
7.2.2锁定放大器
7.2.3信号调制电路
7.2.4锁定放大的理论分析
7.2.5矢量输出的锁定放大器
7.2.6变频式锁定放大器
7.2.7数字锁定放大器
7.2.8锁定放大器在微波测试中的应用
7.3射频接收机
7.3.1灵敏度和噪声系数
7.3.2接收机的非线性模型
7.3.3三阶交调截点
7.3.4接收机的动态范围
7.3.5模数转换和量化噪声
7.4射频检测仪器
7.5本章小结
第8章噪声源和噪声测试
8.1数字噪声源
8.2模拟噪声源
8.3恒温噪声源
8.3.1自然噪声源
8.3.2人造噪声源
8.4气体放电管噪声源
8.5半导体噪声源
8.5.1二极管雪崩击穿的噪声谱分析
8.5.2二极管噪声源电路
8.6半导体冷噪声源
8.7噪声源计量
8.7.1噪声源的标定系统
8.7.2噪声计量
8.7.3噪声计量的准确度
8.8噪声系数测试方法
8.8.1增益法噪声测试
8.8.2Y系数法噪声测试
8.8.3功率倍增法
8.8.4末端衰减法
8.8.5仪器测试法
8.8.6自动增益控制电路的噪声测试
8.8.7毫米波波段噪声系数测试
8.8.8噪声系数测试的不确定性
8.9有源天线的G/T值测试
8.9.1射电源法
8.9.2卫星信标法
8.9.3近场测试法
8.10本章小结
第9章射频噪声的工程应用
9.1通信系统
9.1.1微波通信系统基本结构
9.1.2射频链路计算
9.1.3射频电路与模数转换
9.2移动通信
9.3无线电台
9.3.1发射机宽带噪声
9.3.2大动态范围接收机设计
9.3.3多电台合路
9.3.4短波电台前端衰减网络
9.4卫星通信
9.4.1卫星通信环境
9.4.2卫星中继转发
9.4.3卫星链路计算
9.4.4载噪比
9.4.5中继系统的载噪比
9.4.6卫星通信链路余量设计
9.5深空通信
9.5.1深空通信电磁环境
9.5.2深空通信的技术难点
9.5.3深空通信系统
9.5.4载波捕获技术
9.5.5深空信号的距离和速度提取
9.6雷达
9.6.1雷达接收机结构
9.6.2相控阵雷达接收机
9.6.3无源馈电相控阵雷达接收系统噪声分析
9.6.4有源相控阵雷达接收系统噪声分析
9.7电子对抗
9.7.1电子干扰理论
9.7.2低截获信号设计
9.7.3干扰机的工作原理
9.8微波遥感
9.8.1高度计
9.8.2散射计
9.8.3微波遥感和辐射计
9.8.4辐射计定标
9.9大口径天线、天线阵列以及长基线接收
9.9.1大口径天线
9.9.2阵列天线
9.9.3双路信号的相干接收
9.9.4合成孔径和长基线相干接收
9.10射电天文学
9.10.1射电天文方法
9.10.2射电天文观测设备
9.10.3相控阵馈源技术
9.11本章小结
第10章电路降噪
10.1电磁干扰和电磁防护
10.1.1电磁干扰
10.1.2电磁防护
10.2电磁耦合原理
10.2.1电场耦合
10.2.2磁场耦合
10.2.3电磁场耦合
10.2.4静电放电
10.3平衡电路
10.4接地
10.4.1接地阻抗
10.4.2串行接地和并行接地
10.4.3接地过孔
10.5电源
10.6屏蔽
10.6.1静电场屏蔽
10.6.2静磁场屏蔽
10.6.3高频电磁场屏蔽
10.7本章小结
参考文献
射频噪声理论和工程应用 作者简介
卜景鹏 辽宁丹东人,青年军事通信专家、半导体技术专家、微波测试专家。2008年毕业于中国科学院电子学研究所,硕士。长期从事军事通信设备和航空航天电子设备的研发与技术攻关工作,曾任某军企业射频室主任、微波室主任、副总工程师、总工程师等职务,现任中山香山微波科技有限公司首席科学家,主要负责无线通信、卫星遥感、雷达探测等领域的产品和测试系统的研发。累计领导和参加国家军体系10余项重大专项的技术攻关,研发出国内先进的UHF和VHF高性能军用战术电台、S-X波段火控雷达、S-X波段卫星地面站、X-Ku波段陆军侦察雷达、X-Ku波段机载数据链系统、Ka波段射频侦察系统及全自动毫米波设备测试系统等,团队累计申请并获授权专利100余项。
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