材料复介电常数超高温测试技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究工作的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 微波材料介电参数测试技术研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 网络参数法 | 第13-15页 |
1.2.1.1 终端短路法 | 第13-14页 |
1.2.1.2 终端开路法 | 第14页 |
1.2.1.3 传输/反射法 | 第14页 |
1.2.1.4 自由空间法 | 第14-15页 |
1.2.2 谐振法 | 第15-16页 |
1.3 国内外终端短路法变温测试研究进展 | 第16-17页 |
1.4 本文的主要工作 | 第17-18页 |
1.5 本文的结构安排 | 第18-20页 |
第二章 终端短路法测试原理分析 | 第20-36页 |
2.1 矩形波导中电磁场的分布 | 第20-25页 |
2.2 终端短路法测试原理 | 第25-28页 |
2.3 复超越方程的近似求解 | 第28-29页 |
2.4 变温测试物理模型的修正 | 第29-36页 |
2.4.1 波导宽边间隙修正 | 第29-31页 |
2.4.2 波导窄边间隙修正 | 第31-32页 |
2.4.3 波导形变修正 | 第32-36页 |
第三章 测试系统核心微波组件的研制与设计 | 第36-50页 |
3.1 高温测试波导的设计与研制 | 第36-37页 |
3.2 终端短路板开孔的设计及分析 | 第37-39页 |
3.3 高性能矩形波导-同轴模式转换接头的设计 | 第39-47页 |
3.3.1 模式转换接头的理论分析 | 第39-43页 |
3.3.2 模式转换接头的仿真与调试 | 第43-47页 |
3.4 冷却波导及弯波导的设计 | 第47-50页 |
第四章 高温自动测试系统的集成及测试步骤 | 第50-59页 |
4.1 测试系统的组成 | 第50-55页 |
4.1.1 变温测试子系统 | 第51页 |
4.1.2 全固态感应加热子系统 | 第51-53页 |
4.1.3 真空子系统 | 第53-54页 |
4.1.4 循环水冷子系统 | 第54页 |
4.1.5 自动温度控制子系统 | 第54-55页 |
4.1.6 矢量网络分析仪 | 第55页 |
4.2 测试系统的集成 | 第55-57页 |
4.3 测试软件 | 第57页 |
4.4 测试步骤 | 第57-59页 |
第五章 测试系统的校准 | 第59-67页 |
5.1 单端.网络SOL校准 | 第59-65页 |
5.1.1 误差源 | 第60-61页 |
5.1.1.1 源失配误差SE | 第60页 |
5.1.1.2 频率响应跟踪误差RTE | 第60页 |
5.1.1.3 方向性误差DE | 第60-61页 |
5.1.2 误差模型分析及修正 | 第61-64页 |
5.1.2.1 测试端.接短路件 | 第62-63页 |
5.1.2.2 测试端.接开路件 | 第63页 |
5.1.2.3 测试端.接匹配负载 | 第63-64页 |
5.1.3 校准件的设计 | 第64-65页 |
5.1.4 校准步骤 | 第65页 |
5.2 波导大反射变温校准 | 第65-67页 |
5.2.1 理论分析 | 第66页 |
5.2.2 校准件的设计 | 第66-67页 |
第六章 微波材料介电性能测试结果及误差分析 | 第67-77页 |
6.1 测试结果 | 第67-71页 |
6.1.1 真空变温测试 | 第67-68页 |
6.1.2 材料常温测试 | 第68-70页 |
6.1.3 材料变温测试 | 第70-71页 |
6.2 测试误差分析 | 第71-77页 |
6.2.1 函数误差 | 第72页 |
6.2.2 误差源的分析 | 第72-73页 |
6.2.3 误差分析 | 第73-75页 |
6.2.4 测量误差的计算 | 第75-77页 |
第七章 结论 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |