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THz波段RTO器件集成与功率合研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 THz波的定义及特点第9-11页
        1.1.1 THz波的定义第9-10页
        1.1.2 THz波的特点第10-11页
    1.2 THz波源类型第11-13页
    1.3 RTD的发展第13-17页
        1.3.1 RTD的材料体系现状第13-14页
        1.3.2 THz波段RTD的研究进展第14-16页
        1.3.3 RTO天线的研究进展第16-17页
    1.4 本论文研究的主要内容第17-19页
第二章 RTD的材料结构设计分析第19-35页
    2.1 共振隧穿工作原理第19-22页
    2.2 影响RTD器件性能的基本因素第22-25页
        2.2.1 散射的影响第22-23页
        2.2.2 空间电荷效应第23-24页
        2.2.3 RTD的电流组成第24-25页
    2.3 利用非平衡格林函数对RTD器件的仿真第25-34页
        2.3.1 非平衡格林函数理论第25-28页
        2.3.2 InP基RTD材料设计第28-30页
        2.3.3 InP基RTD的Ⅰ-Ⅴ特性分析第30-34页
    2.4 小结第34-35页
第三章 THz波段RTO的天线设计与仿真第35-55页
    3.1 天线的主要性能技术指标第35-38页
    3.2 天线仿真软件HFSS介绍第38页
    3.3 平面等角螺旋天线理论第38-42页
    3.4 平面等角螺旋扩展透镜集成天线设计第42-47页
        3.4.1 扩展透镜材料选择第42-43页
        3.4.2 扩展透镜尺寸设计第43-44页
        3.4.3 运用HFSS对平面等角螺旋扩展透镜集成天线的设计第44页
        3.4.4 仿真结果分析第44-47页
    3.5 平面等角螺旋喇叭状透镜集成天线设计第47-53页
        3.5.1 喇叭状透镜的理论介绍第47-49页
        3.5.2 平面等角螺旋喇叭状透镜集成天线尺寸第49页
        3.5.3 平面等角螺旋喇叭状透镜集成天线材料分析第49页
        3.5.4 运用HFSS对平面等角螺旋喇叭状透镜集成天线的设计第49-50页
        3.5.5 仿真结果分析第50-53页
    3.6 小结第53-55页
第四章 基于缝隙天线的RTO功率合成研究第55-77页
    4.1 功率合成技术和耦合振荡理论第55-56页
    4.2 单个振荡器模型第56-58页
    4.3 两个RTO的功率合成研究第58-65页
        4.3.1 耦合两个RTO的结构第58-59页
        4.3.2 振荡模式第59-62页
        4.3.3 基本公式第62-63页
        4.3.4 两个RTO频率相等第63-64页
        4.3.5 两个RTO频率不相等第64-65页
    4.4 两个以上线性阵列耦合振荡器第65-74页
        4.4.1 基本结构第65-66页
        4.4.2 基本方程第66-67页
        4.4.3 稳态下的振荡频率第67-68页
        4.4.4 稳态下的振荡功率第68-70页
        4.4.5 五个振荡器耦合的合成功率第70-74页
    4.5 小结第74-77页
第五章 总结与展望第77-79页
参考文献第79-83页
发表论文和参加科研情况第83-85页
致谢第85页

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