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 |