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毫米波固态高功率合成关键技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 毫米波固态功率合成的研究背景和意义第10-11页
    1.2 功率合成分类第11-14页
        1.2.1 芯片式功率合成第11页
        1.2.2 电路式功率合成第11-13页
        1.2.3 空间式功率合成第13-14页
    1.3 国内外发展动态第14-19页
        1.3.1 国内发展动态第14-17页
        1.3.2 国外发展动态第17-19页
    1.4 论文章节安排第19-21页
第二章 功率合成效率的分析第21-28页
    2.1 合成效率分析第21-27页
        2.1.1 电路损耗对功率合成效率的影响第22-25页
        2.1.2 幅度相位不一致性对合成效率的影响第25-27页
    2.2 提高合成效率的途径第27页
    2.3 本章小结第27-28页
第三章 Ka频段基于圆波导径向架构的多路功率合成第28-46页
    3.1 圆波导理论第29-32页
    3.2 矩形波导主模-圆波导01TE模式转换结构的设计第32-38页
        3.2.1 传统花瓣形模式转换器的设计第33-35页
        3.2.2 花瓣形模式转换器的改进设计第35-38页
    3.3 Ka频段基于圆波导径向架构多路功率合成器第38-45页
        3.3.1 Ka频段基于圆波导径向架构15路功率合成第39-42页
        3.3.2 Ka频段基于圆波导径向架构30路功率合成第42-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 基于扇形波导功率合成技术的研究第46-60页
    4.1 扇形波导理论第46-49页
    4.2 基于扇形波导的功率合成网络设计第49-56页
        4.2.1 基于 π/2 扇形波导的功率合成网络设计第49-53页
        4.2.2 基于 π/4 扇形波导的功率合成网络设计第53-56页
    4.3 两种基于扇形波导的径向架构16路功率合成器第56-59页
        4.3.1 基于 π/2 扇形波导的径向架构16路功率合成器第56-58页
        4.3.2 基于 π/4 扇形波导的径向架构16路功率合成器第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 波导结构中加入有耗平面传输线的功率合成第60-71页
    5.1 三端口网络特性第60-62页
    5.2 基于波导Y型分支使用有耗平面传输线的功率合成器第62-67页
        5.2.1 基于波导Y型分支使用H面有耗平面传输线的功率合成器第63-65页
        5.2.2 基于波导Y型分支使用E面有耗平面传输线的功率合成器第65-67页
    5.3 加入TaN有耗传输线的圆波导径向多路功率合成器第67-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 结论第71-73页
第七章 致谢第73-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间取得的成果第78-79页

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