用于高功率微波测量的小孔耦合的研究
第一章 引言 | 第1-19页 |
·高功率微波测量概述 | 第8-9页 |
·高功率微波测量概述 | 第9-12页 |
·吸收式测量系统 | 第9-10页 |
·辐射式测量系统 | 第10-11页 |
·通过式测量(在线测量)系统 | 第11-12页 |
·微波功率测量中的测量电路 | 第12-13页 |
·本教研室所采用的微波功率测量方式 | 第13-15页 |
·小孔耦合理论综述 | 第15-16页 |
·学位论文的工作与贡献 | 第16-19页 |
第二章 激发方程及传输线方程 | 第19-31页 |
·激发方程及传输线方程 | 第19-26页 |
·传输线方程的解 | 第26-30页 |
·激发方程组的求解 | 第30-31页 |
第三章 小孔耦合理论的研究 | 第31-46页 |
·小孔耦合的基本原理 | 第31-32页 |
·小孔耦合的理论推导 | 第32-35页 |
·小孔位于主波导和副波导的公共壁上 | 第35-41页 |
·小孔位于T形波导的公共壁上 | 第41-46页 |
第四章 小孔耦合结构的仿真研究 | 第46-57页 |
·CST微波工作室概述 | 第46-47页 |
·小孔耦合物理的电磁仿真计算 | 第47-56页 |
·小孔位于公共波导壁时的仿真计算 | 第47-51页 |
·小孔位于T形波导的公共壁上时的仿真计算 | 第51-56页 |
·电磁仿真软件与数值计算结果的比较 | 第56-57页 |
第五章 高功率微波器件的实验研究 | 第57-66页 |
·高频系统的冷测实验研究 | 第57-59页 |
·回旋速调放大器热测实验研究 | 第59-62页 |
·改进教研室实验系统所做的工作 | 第62-64页 |
·工作频率为34GHz输出装置耦合部分的设计 | 第62-63页 |
·工作频率为94GHz输出装置耦合部分的设计 | 第63-64页 |
·结论 | 第64-66页 |
第六章 总结 | 第66-68页 |
·本文的研究成果 | 第66页 |
·进一步的工作 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
作者攻硕期间取得的研究成果 | 第71页 |