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3mm固态功率合成放大技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 3mm频段波功率合成研究意义第10页
    1.2 毫米波功率合成技术简介第10-12页
    1.3 3mm频段功率合成放大技术研究现状及发展动态第12-17页
        1.3.1 国外发展动态第13-15页
        1.3.2 国内发展动态第15-17页
    1.4 本文研究工作与结构编排第17-18页
第二章 毫米波固态功率合成放大技术理论第18-28页
    2.1 功率合成效率分析第18-19页
    2.2 级联二进制功率合成网络第19-23页
        2.2.1 幅相一致性对合成效率的影响第19-21页
        2.2.2 合成级数与电路损耗对功率合成效率的影响第21-23页
    2.3 N路合成结构的效率分析第23-26页
    2.4 功率合成中的性能失效分析第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 3mm波段功率合成网络研究第28-66页
    3.1 3mm波段波导‐微带多路功率合成网络第28-35页
        3.1.1 波导‐微带单探针过渡结构第28-31页
        3.1.2 波导‐微带双探针过渡结构第31-35页
    3.2 基于波导T‐型分支的 3mm波段功率合成网络第35-45页
        3.2.1 E-plane T型结功率分配/合成器第35-38页
        3.2.2 H-plane T型结功率分配/合成器第38-40页
        3.2.3 匹配型E-plane T型结功率分配/合成器第40-42页
        3.2.4 波导魔T (Magic Tee)结构第42-45页
    3.3 基于波导分支电桥的四端.功率合成网络第45-55页
        3.3.1 E-plane波导分支电桥第46-51页
        3.3.2 H-plane波导分支电桥第51-55页
    3.4 基于波导环形电桥的四端.功率合成网络第55-65页
        3.4.1 环形电桥(rat-race)的理 论第55-59页
        3.4.2 3mm频段波导环形电桥的一般设计方法第59-61页
        3.4.3 波导环形电桥的电磁仿真及实物设计第61-65页
    3.5 本章小结第65-66页
第四章 3mm波段功率放大合成第66-82页
    4.1 3mm波单支路固态功率放大模块研制第66-72页
        4.1.1 MMIC放大器芯片、微带集成传输线的选取第66-67页
        4.1.2 单路固态功率放大模块研制第67-72页
    4.2 3mm波多路固态功率放大合成第72-81页
        4.2.1 概述第72页
        4.2.2 四路功率合成放大器的研制第72-79页
        4.2.3 八路功率合成网络的研制第79-81页
    4.3 本章小结第81-82页
第五章 结论第82-84页
    5.1 本文工作总结第82-83页
    5.2 下一步工作建议第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-89页
攻硕期间取得的研究成果第89-90页
    A. 论文发表第89页
    B. 专利申请第89-90页

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