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微波系统中的可重构关键部件研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 研究现状与进展第13-21页
    1.3 拟解决的问题与主要创新点第21-22页
    1.4 本论文的结构安排第22-24页
第二章 基于可调元件共享技术的频率可重构滤波功分器研究第24-47页
    2.1 单频RFPD研究第24-31页
        2.1.1 单频RFPD理论分析第24-29页
        2.1.2 单频RFPD实验验证第29-31页
    2.2 双模RFPD研究第31-37页
        2.2.1 双模RFPD理论分析第31-36页
        2.2.2 双模RFPD实验验证第36-37页
    2.3 双频RFPD研究第37-43页
        2.3.1 双频RFPD理论分析第37-42页
        2.3.2 双频RFPD实验验证第42-43页
    2.4 基于可调元件共享技术的RFPD总结讨论第43-45页
    2.5 本章小结第45-47页
第三章 低插入损耗波动相位可重构反射式移相器研究第47-85页
    3.1 相位可重构RTPS理论基础第47-50页
        3.1.1 RTPS的S参数矩阵推导第48-49页
        3.1.2 RTPS的移相量推导第49-50页
        3.1.3 变容管等效模型第50页
    3.2 恒定插入损耗相位可重构RTPS研究第50-65页
        3.2.1 恒定插入损耗相位可重构180°RTPS研究第50-59页
        3.2.2 恒定插入损耗相位可重构360°RTPS研究第59-65页
    3.3 小型化相位可重构RTPS研究第65-71页
        3.3.1 小型化相位可重构RTPS理论分析第65-68页
        3.3.2 小型化相位可重构RTPS模型验证第68-69页
        3.3.3 小型化相位可重构RTPS综合设计与实验分析第69-71页
    3.4 元件精简的相位可重构360°RTPS研究第71-76页
        3.4.1 元件精简的相位可重构360°RTPS理论分析第71-74页
        3.4.2 元件精简的相位可重构360°RTPS综合设计与实验分析第74-76页
    3.5 低插入损耗波动相位可重构RTPS总结讨论第76-79页
    3.6 非理想电桥对相位可重构RTPS的影响分析第79-84页
        3.6.1 非理想电桥S参数矩阵分析第79-80页
        3.6.2 非理想电桥对移相器的影响第80-84页
    3.7 本章小结第84-85页
第四章 宽带相位可重构反射式移相器研究第85-107页
    4.1 宽带相位可重构RTPS理论基础第85-88页
    4.2 宽带相位可重构RTPS研究(单级CTU)第88-95页
        4.2.1 使用单级CTU的宽带RTPS研究(TRL-A)第90-92页
        4.2.2 使用单级CTU的宽带RTPS研究(TRL-B)第92-95页
    4.3 宽带相位可重构RTPS研究(两级CTU)第95-101页
        4.3.1 使用两级CTU的宽带RTPS研究(TRL-C)第95-98页
        4.3.2 使用两级CTU的宽带RTPS研究(TRL-D)第98-101页
    4.4 宽带相位可重构RTPS理论计算性能对比第101-103页
    4.5 宽带360°RTPS综合设计与实验分析(RTPS-D)第103-106页
    4.6 本章小结第106-107页
第五章 线极化连续可重构天线研究第107-129页
    5.1 线极化连续可重构天线原理简介第107-114页
        5.1.1 线极化偏转原理第107-109页
        5.1.2 可变功分器原理第109-114页
    5.2 基于CRLH传输线的电控线极化极化连续可重构天线研究第114-118页
        5.2.1 基于CRLH传输线的VPD设计第114-116页
        5.2.2 基于CRLH传输线的电控LPCRA测试与分析第116-118页
    5.3 基于SIW的机械线极化连续可重构天线研究第118-126页
        5.3.1 SIW可变功分器设计第119-123页
        5.3.2 基于SIW的LPCRA测试与分析第123-126页
    5.4 极化偏差分析第126-128页
    5.5 本章小结第128-129页
第六章 全文总结与展望第129-131页
    6.1 全文总结第129-130页
    6.2 后续工作展望第130-131页
致谢第131-132页
参考文献第132-145页
攻读博士学位期间取得的成果第145-147页

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