摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
·固态功率合成技术研究背景及意义 | 第10-12页 |
·固态功率合成技术简介及分类 | 第12-29页 |
·多级功率合成技术 | 第14-17页 |
·链式功率合成技术 | 第14-15页 |
·级联合成技术 | 第15-17页 |
·N路合成技术 | 第17-20页 |
·谐振合成技术 | 第18页 |
·非谐振功率合成技术 | 第18-20页 |
·径向功率合成技术 | 第20-24页 |
·基于腔体的径向合成技术 | 第20页 |
·非谐振径向合成技术 | 第20-24页 |
·空间功率合成技术 | 第24-29页 |
·片结构功率合成技术 | 第25-26页 |
·托盘结构功率合成技术 | 第26-29页 |
·N路合成技术之间的对比 | 第29页 |
·固态功率合成技术研究现状 | 第29-30页 |
·国外研究现状 | 第29-30页 |
·国内研究现状 | 第30页 |
·课题简介与章节安排 | 第30-32页 |
第二章 微波宽带固态功率合成技术相关理论 | 第32-46页 |
·固态功率合成技术的损耗 | 第32-37页 |
·MMIC安装的损耗 | 第32-33页 |
·MMIC到功率合成器的传输线损耗 | 第33页 |
·传输线的损耗 | 第33-35页 |
·信号的幅度与相位引起的损耗 | 第35-37页 |
·固态功率合成技术的带宽 | 第37-39页 |
·MMIC的带宽 | 第37-38页 |
·功率合成器和分配器的带宽 | 第38-39页 |
·固态功率合成技术的MMIC放大器 | 第39-42页 |
·MMIC放大器的功率和效率 | 第39-42页 |
·MMIC放大器的增益 | 第42页 |
·固态功率合成技术的热分析 | 第42-44页 |
·固态功率合成技术中的热 | 第43页 |
·固态功率合成技术中热的主要影响 | 第43-44页 |
·其他相关理论 | 第44-46页 |
第三章 微波宽带集成功分器研究 | 第46-59页 |
·引言 | 第46页 |
·微带线电路设计需考虑的主要因素 | 第46-51页 |
·高次模 | 第47页 |
·表面波 | 第47-48页 |
·损耗 | 第48-49页 |
·微带线的直角拐弯 | 第49-51页 |
·宽带集成功分器电路设计 | 第51-55页 |
·电路结构与理论分析 | 第51-53页 |
·渐变线方程 | 第53-54页 |
·普通过渡与渐变过渡的对比 | 第54-55页 |
·K频段宽带WILKINSON功分器测试结果 | 第55-57页 |
·2-8GHZ宽带WILKINSON功分器设计与测试 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
第四章 微波宽带波导功分器研究 | 第59-66页 |
·引言 | 第59页 |
·宽带波导功分器结构 | 第59-61页 |
·宽带波导功分器分析与设计 | 第61-63页 |
·脊波导 | 第61页 |
·电路阻抗特征分析 | 第61-62页 |
·渐变过渡设计 | 第62-63页 |
·宽带波导功分器仿真分析结果 | 第63-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
第五章 K频段宽带功率合成放大器研制 | 第66-87页 |
·K频段宽带功率合成放大技术要求 | 第66页 |
·K频段固态功率合成放大器技术指标 | 第66页 |
·技术指标的背景及优势 | 第66页 |
·K波段MMIC功率放大器件 | 第66-68页 |
·K频段宽带功率合成放大器设计 | 第68-77页 |
·K频段宽带功率合成放大器方案 | 第68-71页 |
·波导E-面微带探针技术 | 第71-77页 |
·波导E-面微带探针技术简介 | 第71-72页 |
·波导E面-微带单探针技术 | 第72-74页 |
·波导E面-微带180°双探针技术 | 第74-76页 |
·波导-微带三探针过渡结构技术 | 第76-77页 |
·K频段宽带合成放大器MMIC电源设计 | 第77页 |
·K频段宽带合成放大器热分析与设计 | 第77-80页 |
·K波段宽带功率合成放大器制作与测试 | 第80-86页 |
·K波段宽带功率合成放大器制作 | 第80-81页 |
·K波段宽带功率合成器无源测试及分析 | 第81-83页 |
·K波段宽带功率合成器有源测试及分析 | 第83-86页 |
·国内外测试结果比较 | 第86-87页 |
第六章 结论 | 第87-89页 |
·论文的主要工作与贡献 | 第87-88页 |
·未来工作展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
硕士期间取得的成果 | 第96页 |