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光载毫米波系统的毫米波功率合成技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-14页
    1.2 ROF系统构成及特点第14-15页
    1.3 ROF系统中的关键技术第15-17页
        1.3.1 毫米波生成技术第15-16页
        1.3.2 光纤色散效应第16页
        1.3.3 光电探测器第16-17页
    1.4 课题的来源和意义第17-18页
    1.5 论文结构第18-21页
2 光电转换原理第21-29页
    2.1 光电效应现象的发现第21-22页
    2.2 光电效应现象的理论解释第22-23页
    2.3 光电转换原理第23-27页
    2.4 光电转换技术的发展第27-29页
3 光电转换效率的改进第29-61页
    3.1 半导体理论基础第29-47页
        3.1.1 费米-狄拉克分布函数与能带结构理论第29-31页
        3.1.2 本征半导体费米能级与载流子浓度第31-32页
        3.1.3 N型和P型半导体载流子浓度第32-35页
        3.1.4 PN结理论第35-47页
    3.2 PIN光电二极管第47-50页
        3.2.1 光电转换定律第47-48页
        3.2.2 PIN光电二极管结构第48-50页
    3.3 UTC-PD第50-60页
        3.3.1 UTC-PD的结构第51-52页
        3.3.2 UTC-PD的工作原理第52-53页
        3.3.3 UTC-PD的性能分析第53-57页
        3.3.4 UTC-PD参数模拟与结果分析第57-60页
    3.4 多个光电二极管的输出合成第60-61页
4 光电转换输出的合成第61-83页
    4.1 功率合成技术概述第61页
    4.2 光电管输出的功率合成第61-78页
        4.2.1 单个光电二极管光电探测器第61-62页
        4.2.2 单个光电二极管光电探测器模拟第62-64页
        4.2.3 多个光电二极管并联合成第64-67页
        4.2.4 二个光电二极管并联模拟第67-69页
        4.2.5 行波光电二极管阵列第69-72页
        4.2.6 行波光电二极管阵列模拟第72-74页
        4.2.7 行波光电二极管的级联合成第74-77页
        4.2.8 行波光电二极管的级联合成模拟第77-78页
    4.3 级联行波光电二极管阵列功率合成第78-83页
        4.3.1 级联行波光电二极管阵列功率合成原理第78-80页
        4.3.2 行波光电二极管级联阵列功率合成模拟第80-83页
5 光电转换输出合成的实现分析第83-102页
    5.1 传输线理论第83-88页
        5.1.1 分布参数第83-84页
        5.1.2 传输线方程第84-85页
        5.1.3 传输线方程的解第85-87页
        5.1.4 传输线的电感与电容第87-88页
    5.2 微波传输线第88-93页
        5.2.1 微带线第89页
        5.2.2 微带线的传输模式第89-92页
        5.2.3 共面波导第92-93页
    5.3 用高阻微带线实现电感L第93-95页
    5.4 用高阻微带线取代电感模拟分析第95-99页
    5.5 UTC-PD参数提取第99-102页
6 本文总结与下一步工作第102-105页
    6.1 本文总结第102-103页
    6.2 下一步工作第103-105页
参考文献第105-112页
在学研究成果第112-114页
    一、在学期间申请和参与项目第112页
        1. 申请项目第112页
        2. 参与项目第112页
    二、在学期间发表的论文第112-113页
    三、在学期间申请专利第113-114页
致谢第114-115页

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