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短距离超宽带冲激成像雷达系统研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景与意义第11-15页
    1.2 冲激雷达的发展历史与国内外研究现状第15-18页
    1.3 本文的主要工作第18-20页
    1.4 论文的结构与安排第20-22页
第二章 超宽带时域天线研究与设计第22-41页
    2.1 时域天线的特点与性能参数第22-23页
    2.2 几种不同超宽带天线的时域特性第23-26页
    2.3 超宽带VIVALDI天线设计第26-33页
        2.3.1 超宽带微带-槽线转换巴伦第26-31页
        2.3.2 指数渐变槽线辐射器的设计第31-33页
    2.4 天线加工与测试第33-36页
    2.5 天线时域性能研究第36-39页
    2.6 本章小结第39-41页
第三章 基于缺陷地结构的宽阻带低通滤波器设计第41-53页
    3.1 微波滤波器的基本概念与主要性能参数第41-42页
    3.2 缺陷地结构在微带滤波器中的应用第42-45页
    3.3 基于新型缺陷地结构的宽阻带低通滤波器研究第45-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 超宽带脉冲发生器研究第53-81页
    4.1 基于雪崩晶体管的超宽带脉冲发生器第54-71页
        4.1.1 晶体管雪崩效应的理论研究第54-62页
        4.1.2 基于射频三极管的雪崩脉冲发生器第62-64页
        4.1.3 基于雪崩晶体管的高功率Marx脉冲发生器第64-71页
    4.2 基于阶跃恢复二极管的超宽带脉冲发生器第71-80页
        4.2.1 PN结阶跃恢复特性的物理机制分析第71-74页
        4.2.2 基于阶跃恢复二极管的超宽带脉冲电路设计第74-80页
    4.3 本章小结第80-81页
第五章 宽带高速时域等效采样接收机设计第81-112页
    5.1 电采样技术概述第81-83页
    5.2 高速超宽带采样保持电路的结构第83-84页
    5.3 超宽带采样门研究第84-91页
        5.3.1 单管非平衡门的结构与性能第84-86页
        5.3.2 双管非平衡门的结构与性能第86-87页
        5.3.3 双管平衡门的结构与性能第87-88页
        5.3.4 四管平衡门的结构与性能第88-91页
    5.4 选通脉冲发生器研究第91-97页
        5.4.1 选通脉冲对采样保持电路频率响应的影响第91-92页
        5.4.2 选通脉冲对采样保持电路瞬态响应的影响第92-93页
        5.4.3 双极性选通脉冲发生器研制第93-97页
    5.5 时序控制单元研究与设计第97-104页
        5.5.1 时序控制原理研究第97-99页
        5.5.2 步进等效采样的实现方法第99-104页
    5.6 采样保持电路的仿真与实验测试第104-108页
        5.6.1 采样保持电路的仿真结果第104-106页
        5.6.2 采样保持电路的测试结果第106-108页
    5.7 时域等效采样接收机的设计与测试第108-111页
    5.8 本章小结第111-112页
第六章 短距离冲激雷达成像实验第112-131页
    6.1 接收机射频前端设计第112-114页
    6.2 短距离冲激雷达成像实验及穿墙成像实验第114-130页
    6.3 本章小结第130-131页
第七章 总结与展望第131-134页
    7.1 全文总结第131-132页
    7.2 下一步的改进方向第132-134页
致谢第134-135页
参考文献第135-143页
攻读博士学位期间取得的成果第143-144页

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