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申请/专利权人:航天科工通信技术研究院有限责任公司
摘要:本发明公开了一种280GHz三倍频器输出功率和倍频效率的提升方法,涉及三倍频器逻辑控制领域,包括本发明将非线性系统理论、反馈控制策略和多变量优化结合,为三倍频器的输出功率和倍频效率的提升提供了一个复杂的逻辑控制策略,实现更高、更稳定的输出功率和倍频效率,从而提高三倍频器的性能和可靠性。
主权项:1.一种280GHz三倍频器输出功率和倍频效率的提升方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.通过传感器实时测量输入功率和输出功率的变化,通过差分算法计算输入功率的变化率和输出功率的变化率,对输入功率的变化率和输出功率的变化率进行非线性补偿的逻辑控制;S2.通过温度传感器实时测量器件温度,根据计算得到的动态偏置因子和负载阻抗,对器件偏置和阻抗匹配网络进行调整;S3.根据设定的目标输出功率和器件的实际输出功率,通过反馈机制实时调整;S4.收集状态向量数据,根据器件动态行为的非线性微分方程对器件未来行为进行预测,根据预测结果,周期性调整控制策略;所述步骤S1具体包括以下子步骤:S101.通过传感器实时测量输入功率和输出功率的变化;S102.通过差分算法计算输入功率的变化率和输出功率的变化率;S103.通过函数结合增益控制因子,对非线性补偿因子进行计算;S104.通过计算得到的非线性补偿因子调整器件的非线性特性;所述步骤S103中,通过函数结合增益控制因子,对非线性补偿因子进行计算的具体计算方式为: ;所述步骤S2具体包括以下子步骤:S201.通过温度传感器实时测量器件温度;S202.根据函数计算动态偏置因子;S203.通过计算得到的动态偏置因子结合实际输出功率作为输入,使用函数对负载阻抗进行计算;S204.根据计算得到的动态偏置因子和负载阻抗,对调整器件的偏置和阻抗匹配网络进行适时调整;所以步骤S203中,负载阻抗的具体计算方式为: ;其中,所述表示环境变化速率,即表示与三倍频器相关的外部环境因素,至少包括温度、湿度、气压中的一种;所述非线性微分方程的具体计算方式为: ;其中,所述表示非线性微分方程,所述表示系统的状态矩阵,用于描述系统内部的动态特性或行为,所述表示输入矩阵,用于描述控制输入影响系统的状态变化,所述表示影响系统的状态变化,所述表示影响系统的状态变化;所以步骤S202中,动态偏置因子的具体计算方式为: 。
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