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高效率功率合成放大器的研究与设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 毫米波器件的研究意义第9页
    1.2 毫米波功率合成技术综述第9-15页
        1.2.1 芯片合成第10-11页
        1.2.2 电路功率合成技术第11-14页
        1.2.3 空间功率合成技术第14-15页
第二章 功率合成放大器工作原理第15-40页
    2.1 功率合成放大器的工作原理第15页
    2.2 电路级功率合成原理第15-26页
        2.2.1 T型结工作原理第15-17页
        2.2.2 Y分支波导工作原理第17-18页
        2.2.3 3dB电桥功分器工作原理第18页
        2.2.4 威金森功分器原理分析第18-21页
        2.2.5 支线耦合器原理分析第21-23页
        2.2.6 环形混合电桥电路分析第23-26页
    2.3 空间功率合成原理第26-29页
    2.4 功率放大器的主要技术指标第29-40页
        2.4.1 功率放大器的功率增益第29-31页
        2.4.2 放大器的噪声特性第31-32页
        2.4.3 放大器的稳定性分析第32-35页
        2.4.4 放大器的增益平坦度第35页
        2.4.5 输出功率第35-36页
        2.4.6 压缩点与三阶交调第36页
        2.4.7 互调影响的分析第36-38页
        2.4.8 动态范围第38-39页
        2.4.9 放大器的输入输出驻波比第39-40页
第三章 功率合成放大器无源网络的设计第40-66页
    3.1 功率分配器的设计第41-52页
        3.1.1 等间距阵列分布功率分配器设计第41-45页
        3.1.2 切比雪夫阵列分布的波导功率分配网络改进的设计第45-49页
        3.1.3 E-T结功率分配器的设计第49-50页
        3.1.4 H-T结功率分配器的设计第50-52页
    3.2 功率合成效率的影响因素理论分析第52-57页
        3.2.1 相位与幅度的不一致性对合成效率的影响第52-55页
        3.2.2 电路对合成效率的影响第55-57页
    3.3 波导微带转换设计第57-63页
        3.3.1 同侧探针式波导微带过渡结构的设计第57-60页
        3.3.2 脊波导微带过渡结构的设计第60-61页
        3.3.3 E面双侧探针波导微带过渡结构第61-63页
    3.4 四路无源网络整体的设计第63-66页
第四章 功率合成放大器有源网络的设计第66-75页
    4.1 有源电路的设计方案第66页
    4.2 芯片介绍以及有源电路的分析第66-70页
    4.3 四路有源网络与无源网络的整体仿真第70-71页
    4.4 整个放大器系统的研究以及分析第71-73页
    4.5 单片的安装方法第73-75页
第五章 总结第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-79页
硕士期间取得的研究成果第79-80页

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