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大功率微波定向耦合器功率容量提升及小型化研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题背景及意义第11-12页
        1.1.1 大功率微波的发展和应用第11-12页
        1.1.2 基于定向耦合器的微波测量系统第12页
    1.2 大功率微波定向耦合器的研究现状第12-14页
        1.2.1 国内研究现状第12-13页
        1.2.2 国外研究现状第13-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-15页
    1.4 本论文的结构安排第15-16页
    1.5 本章小结第16-17页
第二章 大功率微波定向耦合器基础理论第17-24页
    2.1 定向耦合器基本概念第17-18页
    2.2 定向耦合器主要技术指标第18-19页
    2.3 矩形波导特性第19-22页
        2.3.1 矩形波导的功率容量第19-20页
        2.3.2 矩形波导的场分布第20-22页
    2.4 定向耦合器耦合理论第22-23页
        2.4.1 小孔耦合理论第22-23页
        2.4.2 相位叠加原理第23页
    2.5 本章小结第23-24页
第三章 L波段大功率二级定向耦合器的设计与实现第24-41页
    3.1 设计方案的提出第24页
        3.1.1 设计思路第24页
        3.1.2 技术指标第24页
    3.2 二级定向耦合器的设计第24-34页
        3.2.1 主级耦合结构的设计第24-31页
        3.2.2 次级结构的设计第31-32页
        3.2.3 二级定向耦合器的实现第32-33页
        3.2.4 二级定向耦合器功率容量估算第33-34页
    3.3 二级定向耦合器的实测第34-39页
        3.3.1 二级定向耦合器的实测调节第38-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 大功率微波定向耦合器功率容量提升技术的研究及设计第41-59页
    4.1 大功率定向耦合器功率容量分析第41-42页
    4.2 大功率微波定向耦合器功率容量提升的设计方案第42-43页
        4.2.1 设计思路以及方案的提出第42页
        4.2.2 设计难点第42-43页
    4.3 波导窗的设计与实现第43-52页
        4.3.1 波导窗的作用及基本要求第43页
        4.3.2 波导窗的结构选择第43-44页
        4.3.3 波导窗的设计流程第44-51页
        4.3.4 波导窗的实现第51-52页
    4.4 六氟化硫的充气第52-53页
    4.5 方案的验证第53-58页
        4.5.1 定向耦合器加上波导窗前后各技术指标的对比第53-56页
        4.5.2 功率容量的提升第56-58页
    4.6 本章小结第58-59页
第五章 大功率微波定向耦合器小型化研究及设计第59-82页
    5.1 大功率微波定向耦合器小型化的设计方案第59-60页
        5.1.1 设计思路第59页
        5.1.2 设计要求达到的技术指标第59页
        5.1.3 设计难点第59-60页
    5.2 定向耦合器小型化的设计与实现第60-80页
        5.2.1 新型耦合结构的选择第60-65页
            5.2.1.1 矩形孔耦合结构第60-62页
            5.2.1.2 T形槽耦合结构第62-65页
            5.2.1.3 其他耦合结构第65页
        5.2.2 椭圆孔多孔定向耦合器的设计第65-69页
        5.2.3 四孔定向耦合器的实现第69-77页
        5.2.4 六孔定向耦合器的实现第77-79页
        5.2.5 六孔定向耦合器功率容量估算第79-80页
    5.3 椭圆孔定向耦合器与传统矩形波导定向耦合器的对比第80-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第六章 总结与展望第82-84页
    6.1 本文总结第82页
    6.2 问题与展望第82-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-87页

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