摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 研究背景及现状 | 第13-23页 |
1.1.1 亚毫米波HEMT器件 | 第13-14页 |
1.1.2 功率合成技术 | 第14-19页 |
1.1.3 波导功率分配器 | 第19-20页 |
1.1.4 倍频源 | 第20-23页 |
1.2 本论文的研究内容与结构安排 | 第23-24页 |
1.3 本文的主要贡献和创新 | 第24-26页 |
第二章 亚毫米波HEMT器件 | 第26-43页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 HEMT器件的原理 | 第27-30页 |
2.2.1 InP基HEMT器件结构 | 第27-29页 |
2.2.2 HEMT器件特性 | 第29-30页 |
2.3 HEMT小信号等效电路模型与电路 | 第30-42页 |
2.3.1 去嵌入技术 | 第30-33页 |
2.3.2 小信号等效电路模型参数提取 | 第33-37页 |
2.3.3 外推法小信号电路模型 | 第37-42页 |
2.4 本章小节 | 第42-43页 |
第三章 功率合成宽带传输网络 | 第43-83页 |
3.1 引言 | 第43-49页 |
3.2 功率合成基本理论 | 第49-54页 |
3.3 波导与平面传输线转换电路 | 第54-75页 |
3.3.1 波导-带状线转换电路单元 | 第55-59页 |
3.3.2 波导-悬置带线转换电路单元 | 第59-61页 |
3.3.3 波导-接地共面波导转换电路单元 | 第61-65页 |
3.3.4 波导-基片集成波导转换电路单元 | 第65-75页 |
3.3.4.1 WG-SIW垂直型 | 第67-69页 |
3.3.4.2 WG-SIW直线型 | 第69-75页 |
3.4 毫米波多路功率合成 | 第75-82页 |
3.4.1 基于WG-GCPW转换两路功率合成 | 第76-78页 |
3.4.2 基于直线型WG-SIW转换四路功率合成 | 第78-82页 |
3.5 本章小节 | 第82-83页 |
第四章 宽带波导功率分配器 | 第83-105页 |
4.1 引言 | 第83-86页 |
4.2 毫米波波导功分 | 第86-100页 |
4.2.1 基于WG-SIW/HMSIW转换波导功分器 | 第88-97页 |
4.2.2 基于WG-SIW转换波导功分器 | 第97-100页 |
4.3 实验结果与分析 | 第100-104页 |
4.4 本章小节 | 第104-105页 |
第五章 基于功率合成毫米波倍频源 | 第105-151页 |
5.1 引言 | 第105-109页 |
5.2 微波振荡器 | 第109-136页 |
5.2.1 微波振荡器设计基本原理 | 第109-116页 |
5.2.1.1 反馈式振荡器 | 第109-112页 |
5.2.1.2 单端口负阻振荡器 | 第112-113页 |
5.2.1.3 二端口负阻振荡器 | 第113-114页 |
5.2.1.4 低相位噪声振荡器设计方法 | 第114-116页 |
5.2.2 基于SIW双模滤波器的反馈式振荡器 | 第116-125页 |
5.2.2.1 方案提出 | 第116-117页 |
5.2.2.2 SIW双模滤波器 | 第117-121页 |
5.2.2.3 整体电路仿真设计 | 第121-123页 |
5.2.2.4 测试结果与分析 | 第123-125页 |
5.2.3 基于背靠背双工器结构的双频振荡器 | 第125-136页 |
5.2.3.1 方案提出 | 第125-126页 |
5.2.3.2 CSRR-loaded SIW双工器 | 第126-129页 |
5.2.3.3 整体电路仿真设计 | 第129-133页 |
5.2.3.4 测试结果与分析 | 第133-136页 |
5.3 基于功率合成的毫米波三倍频器 | 第136-149页 |
5.3.1 倍频器基本理论 | 第136-139页 |
5.3.1.1 非线性电阻倍频理论 | 第136-138页 |
5.3.1.2 基于肖特基二极管三倍频理论 | 第138-139页 |
5.3.2 方案提出 | 第139-142页 |
5.3.3 功分滤波等电路单元 | 第142-145页 |
5.3.4 三倍频仿真与测试 | 第145-149页 |
5.4 毫米波倍频源实验与结果分析 | 第149-150页 |
5.5 本章小结 | 第150-151页 |
第六章 总结与展望 | 第151-153页 |
致谢 | 第153-154页 |
参考文献 | 第154-170页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第170-173页 |