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毫米波间隙波导技术及FMCW反射功率对消系统应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13页
    1.2 间隙波导基本结构及分类第13-15页
        1.2.1 非接触电磁带隙结构第13-14页
        1.2.2 间隙波导结构及其分类第14-15页
    1.3 间隙波导技术在微波毫米波器件设计中的应用现状第15-16页
    1.4 间隙波导技术在天线设计中的应用第16-17页
    1.5 毫米波扫频源发展概况第17-19页
    1.6 FMCW雷达反射功率对消研究现状第19-21页
    1.7 本文研究内容第21-23页
    1.8 论文结构安排第23-24页
    参考文献第24-31页
第二章 基于宽带槽间隙波导馈电网络技术的阵列天线研究第31-59页
    2.1 引言第31页
    2.2 间隙波导技术原理分析第31-34页
        2.2.1 平行PEC-PMC电磁带隙结构第32-33页
        2.2.2 间隙波导人工磁导体表面第33-34页
    2.3 宽带槽间隙波导阵列天线设计方案第34-36页
    2.4 阵列天线电磁带隙结构研究第36-41页
        2.4.1 电磁带隙结构初始尺寸确定第36-38页
        2.4.2 电磁带隙结构的参数化研究第38-41页
    2.5 馈电网络设计第41-43页
    2.6 改进型极化转换设计方案第43-45页
    2.7 基本辐射单元设计第45-47页
    2.8 8×8阵列天线整体集成与性能仿真第47-51页
        2.8.1 4×4阵列天线集成以及仿真分析第48-49页
        2.8.2 8×8阵列天线集成以及仿真分析第49-51页
    2.9 8×8阵列天线测试结果第51-55页
    2.10 本章小结第55页
    参考文献第55-59页
第三章 基于间隙波导技术的新型微波毫米波器件研究第59-77页
    3.1 引言第59页
    3.2 全槽间隙波导膜片滤波器第59-64页
        3.2.1 全槽间隙波导概念第59-60页
        3.2.2 Ka频段全槽间隙波导第60-62页
        3.2.3 全槽间隙波导膜片带通滤波器第62-64页
    3.3 耦合度可调槽间隙波导耦合器第64-68页
        3.3.1 缝隙耦合器原理分析第64-65页
        3.3.2 槽间隙波导耦合器第65-67页
        3.3.3 槽间隙波导耦合器测试结果第67-68页
    3.4 H面慢波相位矫正喇叭天线第68-74页
        3.4.1 加载容性金属柱慢波矩形波导第69-70页
        3.4.2 H面慢波相位矫正喇叭天线第70-72页
        3.4.3 H面慢波相位矫正喇叭天线测试结果第72-74页
    3.5 本章小结第74页
    参考文献第74-77页
第四章 基于非接触波导法兰技术的间隙波导器件研究第77-91页
    4.1 引言第77页
    4.2 实时可旋转扭波导第77-82页
        4.2.1 实时可旋转扭波导第77-80页
        4.2.2 非接触法兰屏蔽性能分析第80-81页
        4.2.3 实时可旋转扭波导测试结果第81-82页
    4.3 可弯折矩形波导第82-85页
        4.3.1 可弯折矩形波导第83-84页
        4.3.2 可弯折矩形波导测试结果第84-85页
    4.4 可旋转矩形槽间隙波导到同轴线过渡电路第85-88页
        4.4.1 可旋转矩形槽间隙波导到同轴线过渡电路设计第85-87页
        4.4.2 可旋转矩形槽间隙波导到同轴线过渡电路测试结果第87-88页
    4.5 本章小结第88页
    参考文献第88-91页
第五章 毫米波线性扫频源技术及其实验研究第91-111页
    5.1 引言第91页
    5.2 基于AD9915的DDS扫频源第91-97页
        5.2.1 DDS技术简介第91-93页
        5.2.2 DDS内核简介第93-94页
        5.2.3 AD9915简介第94-95页
        5.2.4 L波段DDS扫频源电路第95-97页
    5.3 2.4GHz倍频链测试结果第97-99页
    5.4 DDS扫频源测试结果第99-103页
        5.4.1 AD9915输出信号相位噪声测试结果第99-101页
        5.4.2 AD9915输出信号功率测试结果第101-103页
    5.5 35GHz线性扫频源设计与测试第103-107页
        5.5.1 倍频链设计与测试第104-105页
        5.5.2 倍频链测试结果第105-106页
        5.5.3 35GHz扫频源测试结果第106-107页
    5.6 Ka波段功率放大器设计与测试第107-108页
    5.7 35GHz功率放大扫频源测试结果第108-109页
    5.8 本章小结第109-110页
    参考文献第110-111页
第六章 35GHz FMCW反射功率对消以及测距系统实验研究第111-151页
    6.1 引言第111页
    6.2 反射功率对消技术基本原理第111-115页
        6.2.1 开环反射功率对消系统第111-113页
        6.2.2 闭环自适应反射功率对消系统第113-115页
    6.3 系统延时对反射功率对消系统性能的影响第115-121页
        6.3.1 路径延时对工作带宽的影响第115-118页
        6.3.2 环路延时对对消深度的影响分析第118-119页
        6.3.3 射频路径延时对相位噪声对消的影响第119-121页
    6.4 FMCW雷达测距原理第121-122页
    6.5 反射功率对消系统子部件研究第122-131页
        6.5.1 功率分配单元第123-125页
        6.5.2 低噪声放大器模块第125-127页
        6.5.3 反射型移相器第127-128页
        6.5.4 监测耦合器第128-129页
        6.5.5 中频控制电路第129-131页
        6.5.6 矢量调制器第131页
    6.6 反射功率对消系统测试第131-138页
        6.6.1 功率分配测试结果第132-133页
        6.6.2 静态对消测试结果第133-134页
        6.6.3 扫频状态对消测试效果第134-137页
        6.6.4 噪声对消测试结果第137-138页
    6.7 频率灵敏度控制电路设计及测试第138-141页
        6.7.1 频率灵敏度控制电路设计第138-139页
        6.7.2 频率灵敏度控制电路测试第139-141页
    6.8 采样以及信号处理板设计第141-145页
        6.8.1 ADS1601采样电路第141-142页
        6.8.2 ADS1601与TMS320VC5509A串口通信第142-144页
        6.8.3 PCB板设计第144-145页
    6.9 FMCW雷达测距实验结果第145-148页
    6.10 本章小结第148页
    参考文献第148-151页
第七章 结束语第151-153页
    7.1 论文工作总结第151-152页
    7.2 未来工作展望第152-153页
作者简介第153-154页

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