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面向X波段雷达系统应用的微波电路设计

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-14页
    1.1 论文的研究背景及意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 论文的主要工作第12-14页
第二章 多普勒测速原理第14-19页
    2.1 多普勒效应第14-15页
    2.2 多普勒测速原理第15-16页
    2.3 多普勒测速雷达系统框图第16-18页
    2.4 本章小结第18-19页
第三章 多普勒测速雷达前端电路原理第19-53页
    3.1 介质振荡器基本理论第19-22页
        3.1.1 介质谐振器第19-21页
        3.1.2 反馈式振荡器的原理第21-22页
    3.2 功率分配器基本理论第22页
    3.3 放大器基本理论第22-32页
        3.3.1 噪声特性第23-26页
        3.3.2 低噪声放大器的基本特性及匹配形式第26-32页
    3.4 混频器基本理论第32-39页
        3.4.1 混频器基本原理第32-36页
        3.4.2 单平衡混频器原理第36-39页
    3.5 天线基本理论第39-49页
        3.5.1 电基本振子的辐射场第39-43页
        3.5.2 天线的性能参数第43-45页
        3.5.3 微带天线基本原理第45-49页
    3.6 运算放大器基本原理第49-52页
    3.7 本章小结第52-53页
第四章 X波段测速雷达前端电路设计第53-86页
    4.1 介质振荡器的仿真设计第53-58页
    4.2 T型功分器设计第58-59页
    4.3 介质振荡器与功分器联合仿真第59-64页
    4.4 功率放大器设计第64-67页
    4.5 低噪声放大器设计第67-75页
    4.6 混频器设计第75-81页
    4.7 天线的仿真设计第81-86页
第五章 信号处理系统集成及测试第86-94页
    5.1 中频放大电路设计第86-88页
    5.2 雷达系统集成第88-89页
    5.3 雷达系统场外测试第89-94页
        5.3.1 雷达探测距离测试第89-91页
        5.3.2 雷达探测角度范围测试第91-94页
第六章 总结与展望第94-95页
    6.1 工作总结第94页
    6.2 工作展望第94-95页
参考文献第95-98页
致谢第98-99页
攻读学位期间的研究成果:第99页

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