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波导结构水负载大功率计的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 前言第11-15页
    1.1 选题背景第11-12页
    1.2 国内外发展现状第12-13页
    1.3 课题目的及意义第13页
    1.4 本文研究的主要内容第13-15页
第二章 大功率微波水负载的基本理论第15-24页
    2.1 波导简介第15-16页
        2.1.1 矩形波导第15页
        2.1.2 脊波导第15-16页
    2.2 阻抗匹配的原理第16-19页
        2.2.1 阻抗匹配的概念第16页
        2.2.2 λ/4阻抗变换器第16-19页
        2.2.3 渐变线阻抗变换器第19页
    2.3 匹配的作用第19-20页
    2.4 阻抗匹配的原理第20-23页
        2.4.1 小功率匹配负载第20页
        2.4.2 中功率匹配负载第20-21页
        2.4.3 大功率匹配负载第21-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第三章 超宽带波导结构水负载大功率计的仿真和结构设计第24-37页
    3.1 水负载整体结构的建立第24页
    3.2 超宽带波导结构的水负载大功率计的仿真设计第24-33页
        3.2.1 水负载斜切角度的选择第26-27页
        3.2.2 水负载介质片材料的选择第27-29页
        3.2.3 水负载介质片厚度的仿真设计第29-32页
        3.2.4 水流系统温度的设计第32-33页
    3.3 超宽带波导结构水负载大功率计的工程设计第33-35页
        3.3.1 水负载上板的工程结构第33-34页
        3.3.2 水负载下板的工程结构第34-35页
        3.3.3 整个水负载的工程结构第35页
    3.4 加工实物图第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第四章 窄带波导结构水负载大功率计的仿真和结构设计第37-46页
    4.1 水负载整体结构的建立第37页
    4.2 窄带波导结构的水负载大功率计的仿真设计第37-44页
        4.2.1 水负载斜切角度的选择第37-39页
        4.2.2 水负载介质片材料的选择第39-41页
        4.2.3 水负载介质片厚度的仿真设计第41-44页
    4.3 窄带波导结构水负载大功率计的工程设计第44-45页
        4.3.1 水负载上板的工程图第44页
        4.3.2 水负载下板的工程图第44-45页
        4.3.3 水负载装配图第45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 波导结构水负载大功率计的测试第46-65页
    5.1 测试的基本理论第46-49页
        5.1.1 水流系统第46-47页
        5.1.2 功率测量原理第47-49页
    5.2 水流速度的控制第49-52页
    5.3 水负载驻波比的测试第52-59页
        5.3.1 TRL校准第52-54页
        5.3.2 水负载在室温条件下驻波比的测试第54-55页
        5.3.3 水负载在不同温度条件下驻波比的测试第55-58页
        5.3.4 驻波比仿真曲线与测试曲线结果对比第58-59页
    5.4 水负载大功率计的测试方案第59-63页
        5.4.1 定向耦合器法测试方案第59-60页
        5.4.2 假负载法测试方案第60-63页
    5.5 误差分析第63-64页
        5.5.1 失配误差第63-64页
        5.5.2 介质损耗带来的误差第64页
        5.5.3 环境误差第64页
    5.6 本章小结第64-65页
第六章 总结与展望第65-67页
    6.1 全文总结第65-66页
    6.2 展望第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-70页
攻读硕士学位期间取得的成果第70-71页

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