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S波段五位数字移相器研究

第一章 绪论第1-14页
   ·移相器概述第9-11页
     ·移相器的出现第9页
     ·研制微波移相器的意义第9-10页
     ·微波移相器研制现状第10-11页
   ·课题来源与意义第11-12页
     ·课题来源第11页
     ·课题意义第11-12页
   ·论文框架第12-14页
第二章 PIN 管及微带开关第14-27页
   ·PIN 二极管基本原理及特性第14-19页
     ·PIN 管基本原理第14-15页
     ·PIN 管的低频特性第15-16页
     ·PIN 管的微波特性第16-17页
     ·PIN 管的对微波大幅度信号的响应第17-19页
   ·PIN 二极管的等效电路第19-24页
     ·PIN 二极管管芯等效电路第20-23页
     ·PIN 管封装等效电路第23-24页
   ·本文使用微波开关简述第24-26页
     ·插损与隔离度的定义第24-25页
     ·单刀单掷开关(SPST)第25-26页
     ·单刀双掷开关(SPDT)第26页
   ·小结第26-27页
第三章 数字移相器第27-46页
   ·概述第27-29页
     ·移相器的分类第27-28页
     ·移相器的主要性能指标第28-29页
   ·相移与插入损耗的定义第29-30页
     ·绝对相移与相对相移第29-30页
     ·插入损耗第30页
   ·常见PIN 管控制微带线移相器分析第30-45页
     ·开关线式移相器第31-35页
     ·负载线式移相器第35-38页
     ·反射式移相器第38-42页
     ·高通—低通型移相器第42-45页
   ·小结第45-46页
第四章 改善开关线式移相器性能第46-60页
   ·引言第46页
   ·开关线移相器固有相移偏差第46-49页
   ·谢夫曼移相器原理第49-51页
     ·色散网络与谢夫曼移相节第49-51页
     ·谢夫曼移相节原理与负载线移相原理的比较第51页
   ·改进开关线移相器第51-56页
     ·改进方案第51-52页
     ·改进方案的分析第52-56页
   ·对修改方案的仿真实验第56-59页
   ·小结第59-60页
第五章 S 波段PIN 管控制5 位数字移相器设计第60-76页
   ·五位数字移相器系统框图第60页
   ·板材、PIN 管选择与仿真第60-61页
   ·各移相单元的设计与仿真第61-72页
     ·11.25°、22.5°、45°移相单元的设计第62-67页
     ·90°与180°移相单元的设计第67-69页
     ·移相单元级连设计与仿真第69-71页
     ·PCB 与腔体图设计第71-72页
   ·样品与调试第72-74页
     ·样品实物第72-73页
     ·工艺说明第73页
     ·调试过程第73-74页
   ·样品性能分析第74-76页
第六章 总结和展望第76-78页
   ·完成的主要工作第76-77页
   ·结束语第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-81页
附录第81-84页
 附录1 仿真实验补充数据第81-83页
 附录2 五位数字移相器PCB 图第83页
 附录3 五位数字移相器腔体图第83-84页
个人简历第84页

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