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6-18GHz小型化固态驱动模块的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 微波功率模块(MPM)简介第9-11页
        1.1.1 微波功率模块(MPM)的研究背景第9-10页
        1.1.2 微波功率模块(MPM)的优势及前景第10-11页
    1.2 固态驱动模块(SSA)简介第11-12页
    1.3 微波增益均衡器简介第12页
    1.4 微波驱动模块(SSA)及其关键技术的发展动态第12-17页
        1.4.1 国外发展动态第12-14页
        1.4.2 国内发展动态第14-17页
    1.5 论文的研究意义和内容第17-19页
第二章 微波固态驱动模块(SSA)的基本理论第19-27页
    2.1 微波固态驱动模块(SSA)的结构第19-20页
    2.2 微波增益均衡器的基本理论第20-26页
        2.2.1 微波增益均衡器的原理第21-22页
        2.2.2 微波增益均衡器的设计方法第22-24页
        2.2.3 微波增益均衡器的分类第24-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第三章 微波增益均衡器的小型化设计第27-42页
    3.1 微波增益均衡器典型模型第27-29页
    3.2 微波增益均衡器小型化设计分析第29-34页
        3.2.1 微波增益均衡器小型化历史模型总结第29-34页
        3.2.2 微波增益均衡小型化新模型方案分析第34页
    3.3 基于缺陷地结构的微带型均衡器原理第34-36页
    3.4 基于C-DGS结构的微波增益均衡器的设计第36-41页
        3.4.1 C-DGS的原理第36-38页
        3.4.2 仿真模型及仿真结果第38-40页
        3.4.3 C-DGS仿真结果分析第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 微波固态驱动模块(SSA)的设计第42-66页
    4.1 微波固态驱动模块(SSA)的设计指标第42-45页
        4.1.1 固态放大模块的设计指标第42-44页
        4.1.2 微波增益均衡器的设计指标第44-45页
    4.2 微波固态驱动模块(SSA)的设计方案第45-62页
        4.2.1 微波固态驱动模块(SSA)的设计流程第45-46页
        4.2.2 固态放大模块的设计第46-54页
        4.2.3 固态放大模块的实物测试第54-59页
        4.2.4 微波增益均衡器的设计第59-62页
    4.3 实物联合测试第62-65页
        4.3.1 搭建测试现场第62-63页
        4.3.2 测试结果第63-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第五章 总结第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页

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