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3毫米遥感探测核心技术的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题的提出和意义第10-11页
    1.2 毫米波遥感探测技术的发展现状第11-17页
        1.2.1 毫米波遥感技术的发展历史第11-12页
        1.2.2 国外发展现状第12-15页
        1.2.3 国内发展现状第15-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-19页
第2章 毫米波遥感探测技术理论介绍第19-31页
    2.1 普朗克黑体理论第19-23页
        2.1.1 普朗克黑体辐射公式第19-20页
        2.1.2 瑞利-琼斯公式第20-21页
        2.1.3 毫米波辐射功率-温度关系第21-23页
    2.2 毫米波辐射计的介绍第23-30页
        2.2.1 毫米波辐射计工作原理第23-26页
        2.2.2 两种典型毫米波辐射计的介绍第26-30页
    2.3 小结第30-31页
第3章 系统馈源天线的设计与优化第31-47页
    3.1 毫米波天线的主要参数第31-32页
        3.1.1 带宽第31页
        3.1.2 驻波比第31页
        3.1.3 方向图第31页
        3.1.4 时域特性第31-32页
        3.1.5 增益第32页
    3.2 毫米波遥感探测技术常用系统馈源天线介绍第32-33页
        3.2.1 喇叭天线第32页
        3.2.2 反射面天线第32页
        3.2.3 介质棒天线第32-33页
        3.2.4 渐变缝隙天线第33页
        3.2.5 微带天线阵列第33页
        3.2.6 常用系统馈源天线的比较第33页
    3.3 反射面天线理论第33-37页
    3.4 卡塞格伦天线的设计第37-46页
        3.4.1 卡塞格伦天线的结构及原理第37-38页
        3.4.2 卡塞格伦天线的几何参数确定第38页
        3.4.3 最小遮挡设计准则第38-40页
        3.4.4 馈源喇叭的设计第40-43页
        3.4.5 卡塞格伦天线的优化设计第43-46页
    3.5 小结第46-47页
第4章 低噪声放大器的设计第47-61页
    4.1 低噪声放大器的主要参数第47-48页
        4.1.1 带宽第47页
        4.1.2 驻波比第47页
        4.1.3 增益第47页
        4.1.4 噪声系数第47-48页
        4.1.5 稳定性系数第48页
    4.2 低噪声放大器的基本理论第48-50页
    4.3 94GHZ 低噪声放大器的分析第50-53页
        4.3.1 低噪声放大器型号的选择第50-52页
        4.3.2 94GHz 低噪声放大器性能分析第52-53页
        4.3.3 低噪声放大器的设计第53页
    4.4 3GHZ 低噪声放大器的设计与仿真第53-60页
        4.4.1 3GHz 低噪声放大器芯片介绍第53页
        4.4.2 3GHz 低噪声放大器仿真及结果第53-60页
    4.5 小结第60-61页
第5章 滤波器的设计第61-70页
    5.1 滤波器的主要参数第61页
        5.1.1 带宽第61页
        5.1.2 驻波比第61页
        5.1.3 插入损耗第61页
        5.1.4 矩形系数第61页
    5.2 滤波器的设计理论第61-66页
        5.2.1 滤波器的分类第61-63页
        5.2.2 滤波器的设计原理第63-66页
    5.3 带通滤波器的设计第66-69页
    5.4 小结第69-70页
结论第70-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第76-78页
致谢第78页

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