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毫米波功率合成器相关组件及系统合成效率研究

第一章 概述第1-11页
 1.1 毫米波及毫米波功率合成技术第7-9页
 1.2 国内外动态第9-10页
 1.3 本论文的主要工作第10-11页
第二章 毫米波微带线特性第11-20页
 2.1 概述第11-12页
 2.2 微带线的准TEM特性第12-14页
 2.3 微带线的衰减、色散特性和尺寸限制第14-15页
 2.4 耦合微带及微带不连续性的分析第15-20页
第三章 波导-微带过渡设计第20-28页
 3.1 引言第20页
 3.2 波导-微带探针过渡第20-24页
  3.2.1 结构形式第20-22页
  3.2.2 仿真结果第22-24页
  3.2.3 测试结果第24页
 3.3 新型波导-微带过渡第24-28页
  3.3.1 结构形式第25-26页
  3.3.2 仿真结果第26-28页
第四章 功率分配器/合成器第28-47页
 4.1 概述第28-29页
 4.2 威尔金森功分器第29-38页
  4.2.1 理论分析第29-33页
  4.2.2 设计实例和仿真结果第33-35页
  4.2.3 测试结果第35-38页
 4.3 混合环第38-43页
  4.3.1 理论分析第38-41页
  4.3.2 设计实例和仿真结果第41-42页
  4.3.3 测试结果第42-43页
 4.4 上述三种功分器性能比较第43页
 4.5 新型功分器第43-47页
  4.5.1 结构形式第43-45页
  4.5.2 仿真结果第45-47页
第五章 光子带隙微带结构在功率放大器中的应用第47-51页
 5.1 光子带隙微带结构介绍第47-48页
 5.2 用于提高功放效率的光子带隙结构分析第48-51页
  5.2.1 结构形式第48-49页
  5.2.2 微带PBG仿真结果第49-51页
第六章 功率合成网络合成效率分析第51-63页
 6.1 功率合成网络中幅度、相位与合成效率的关系第51-56页
  6.1.1 二进制分配/合成端口相位分布关系第51-53页
  6.1.2 功率合成的数学模型第53-54页
  6.1.3 n路功率分配/合成网络合成效率第54-56页
 6.2 多路功率合成的适度恶化性能分析第56-63页
  6.2.1 “标准型”功率合成网络及其适用条件第56-58页
  6.2.2 “替代型”功率合成网络第58页
  6.2.3 “反射型”功率合成网络第58-63页
第七章 结论第63-64页
参考文献第64-67页
致谢第67-68页
个人简历和研究成果第68页

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