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毫米波功率合成系统的研究与设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 毫米波准光系统第9-13页
        1.1.1 毫米波技术第9-12页
        1.1.2 准光技术第12-13页
    1.2 功率合成技术第13-18页
        1.2.1 合成技术方案研究第13-15页
        1.2.2 系统设计需求和方案选择第15-18页
    1.3 论文主要研究内容第18-19页
    1.4 论文章节安排第19-20页
第二章 频率选择表面第20-27页
    2.1 频率选择表面简介第20-21页
    2.2 频率选择表面的发展现状与应用第21-23页
    2.3 频率选择表面的设计第23-25页
        2.3.1 单元几何形状对频率选择表面特性的影响第23-24页
        2.3.2 单元尺寸对频率选择表面特性的影响第24页
        2.3.3 单元排列周期对频率选择表面特性的影响第24-25页
        2.3.4 平板厚度对频率选择表面特性的影响第25页
        2.3.5 层间距对频率选择表面特性的影响第25页
        2.3.6 入射角对频率选择表面特性的影响第25页
    2.4 本章小结第25-27页
第三章 毫米波功率合成系统设计方案第27-53页
    3.1 系统方案设计第27-28页
    3.2 关键器件的设计第28-34页
        3.2.1 3dB分束器第28-33页
        3.2.2 极化选择器第33页
        3.2.3 极化方向反转和相位延迟器件第33-34页
    3.3 关键器件仿真设计第34-52页
        3.3.1 3dB分束器仿真设计第34-45页
        3.3.2 极化选择器设计第45-50页
        3.3.3 极化反转和相位延迟器件的设计第50-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 圆极化选择表面设计方案第53-72页
    4.1 圆极化选择表面简介第53-54页
    4.2 圆极化波实现毫米波功率合成原理第54-55页
    4.3 圆极化选择表面设计第55-71页
        4.3.1 Pierrot圆极化选择表面原理简介第55-58页
        4.3.2 左旋圆极化选择表面的设计第58-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 可加工结构的设计与仿真验证第72-82页
    5.1 选用结构一—平面螺旋结构第72-74页
    5.2 选用结构二—Swastika结构第74-76页
    5.3 选用结构三—全介质固定方式第76-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第六章 工作总结及对未来的展望第82-84页
    6.1 工作总结第82-83页
    6.2 技术进步点第83页
    6.3 未来工作第83-84页
参考文献第84-87页
致谢第87-88页
攻读学位期间发表的学术论文第88页

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