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微波大功率系统非线性参数分析方法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 课题研究背景及意义第11-13页
        1.1.1 课题研究背景第11页
        1.1.2 研究意义第11-13页
    1.2 无源非线性研究历史及发展现状第13-15页
    1.3 本文研究的主要内容及组织结构第15-16页
第二章 无源非线性基本理论及分析方法第16-28页
    2.1 引言第16-17页
    2.2 无源互调理论第17-19页
        2.2.1 无源互调一般分析方法第17-19页
        2.2.2 无源互调的定量表示第19页
    2.3 无源非线性产生机理第19-21页
        2.3.1 材料非线性引起的无源互调第20页
        2.3.2 接触引起的无源非线性第20页
        2.3.3 工艺引起的无源非线性第20-21页
    2.4 无源互调机理分析第21-24页
        2.4.1 半导体机理第21页
        2.4.2 电子隧道效应机理第21页
        2.4.3 微放电第21-22页
        2.4.4 接触机理第22-23页
        2.4.5 减小无源非线性的措施第23-24页
    2.5 无源非线性失真分析方法第24-26页
        2.5.1 幂级数法第24页
        2.5.2 Volterra级数法第24-25页
        2.5.3 行为模型法第25页
        2.5.4 物理模型法第25-26页
    2.6 小结第26-28页
第三章 射频连接器非线性理论研究第28-47页
    3.1 引言第28页
    3.2 射频同轴连接器无源互调源分析第28-33页
        3.2.1 基于传输函数的点源模型第28-31页
        3.2.2 基于信号流图的点源模型第31-33页
    3.3 大功率系统的非线性分析第33-41页
        3.3.1 同轴连接器的无源互调分析第33-35页
        3.3.2 信号源对系统非线性的影响分析第35-38页
        3.3.3 前级功放对系统非线性的影响第38-41页
    3.4 无源非线性测试方法第41-46页
        3.4.1 传输式互调测试方法第41-44页
        3.4.2 反射式无源互调测试方法第44-45页
        3.4.3 测试方法制定第45-46页
    3.5 小结第46-47页
第四章 大功率低互调窄带带通滤波器设计第47-64页
    4.1 引言第47页
    4.2 滤波器的大功率设计原理第47-52页
        4.2.1 滤波器大功率设计基础第47-49页
        4.2.2 窄带滤波器的功率容量第49-50页
        4.2.3 温度、气压对滤波器功率影响第50-52页
    4.3 窄带带通滤波器设计基础第52-55页
        4.3.1 带通滤波器概述第52-53页
        4.3.2 耦合谐振器带通滤波器设计第53-55页
    4.4 滤波器的低互调设计第55-56页
    4.5 大功率低互调窄带滤波器研制第56-63页
        4.5.1 设计参数第56页
        4.5.2 设计过程第56-63页
    4.6 小结第63-64页
第五章 非线性参数验证测试系统第64-75页
    5.1 引言第64页
    5.2 测试系统组成第64-67页
        5.2.1 信号源第64-65页
        5.2.2 频谱分析仪第65页
        5.2.3 大功率放大器第65-67页
        5.2.4 滤波器第67页
    5.3 系统集成及调试第67页
    5.4 非线性测试第67-74页
        5.4.1 无源非线性测试第67-71页
        5.4.2 信号源谐波对功放互调的影响测试第71-72页
        5.4.3 前级功放非线性对行波管非线性影响测试第72-74页
    5.5 小结第74-75页
第六章 非线性参数分析方法的应用第75-81页
    6.1 引言第75页
    6.2 大功率行波管非线性测试系统第75-76页
    6.3 系统测试结果与误差分析第76-80页
    6.4 小结第80-81页
第七章 结论第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-87页
硕士期间取得的研究成果第87-88页

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