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毫米波/太赫兹功率合成实现机理与技术

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
    1.3 本论文的研究内容与章节安排第18-20页
第二章 准光功率合成电路中的群体智能优化算法研究第20-32页
    2.1 准光功率合成电路模型及群体智能优化算法第20-21页
    2.2 进化算法简介第21-24页
        2.2.1 传统实数遗传算法第21-22页
        2.2.2 差分进化算法第22-24页
    2.3 一种改进型群体智能优化算法:实数遗传-差分进化算法第24-31页
        2.3.1 流程图第24页
        2.3.2 实数遗传-差分进化算法原理与应用第24-30页
        2.3.3 收敛特性研究第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 毫米波/THz三维准光功率合成技术研究第32-60页
    3.1 几种三维准光功率分配/合成电路模型第32-33页
    3.2 三维准光模型计算方法和加速计算方法第33-39页
        3.2.1 惠更斯-菲涅尔原理第33-34页
        3.2.2 物理光学法第34-37页
        3.2.3 快速远场近似第37-39页
    3.3 单/双反射面三维准光功分电路研究第39-45页
        3.3.1 赋形单反射面多路功分器第39-43页
        3.3.2 赋形双反射面多路功分器第43-45页
    3.4 介质栅单反射面功率合成电路研究第45-58页
        3.4.1 一维二进制介质栅功率合成器第45-48页
        3.4.2 二维孔式介质栅功率合成器第48-53页
        3.4.3 赋形介质栅功率合成器第53-58页
    3.5 本章小结第58-60页
第四章 毫米波/THz准二维准光功率合成技术研究第60-91页
    4.1 二维标量衍射理论第60-62页
        4.1.1 理论模型的提出及数学表达式第60-61页
        4.1.2 模型计算和全波仿真对比研究第61-62页
    4.2 平行板波导传播模式及损耗特性第62-64页
    4.3 平行板波导赋形反射面准光功分/合成电路研究第64-82页
        4.3.1 H面喇叭天线赋形单/双反射面准光功分器第64-76页
            4.3.1.1 0.3THz赋形单/双反射面准光功分电路第64-68页
            4.3.1.2 W波段及THz波段赋形单反射面准光功分器实验研究第68-76页
        4.3.2 缝隙波导赋形单/双反射面准光功分/合成器第76-82页
            4.3.2.1 W波段准光功率合成器仿真研究第76-81页
            4.3.2.2 W波段赋形单反射面功率合成器实验研究第81-82页
    4.4 基于二维标量衍射理论SIW准光功分器第82-86页
    4.5 平行板波导赋形双介质栅准光功分器第86-89页
    4.6 本章小结第89-91页
第五章 毫米波/THz全金属波导功分/合成电路研究第91-110页
    5.1 多端口全金属波导功分/合成电路第91-102页
        5.1.1 改进型H面T型结4路功分器第91-93页
        5.1.2 改进型H面T型结及Y型结4路功分器第93-95页
        5.1.3 径向波导4路反相功分器第95-102页
    5.2 人工表面等离子体激元(SSPP)THz功分电路第102-108页
        5.2.1 矩形波导-SSPP过渡及SSPP传输特性第102-106页
        5.2.2 SSPP耦合电路及Y型结第106-108页
    5.3 本章小结第108-110页
第六章 全文总结与展望第110-113页
    6.1 本论文的主要工作和创新点第110-112页
    6.2 后续工作展望第112-113页
致谢第113-114页
参考文献第114-122页
攻读博士学位期间取得的成果第122-124页

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