首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--电子元件、组件论文--微波传输控制元件论文--移相器、铁氧体移相器论文

微波薄膜移相器的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一 章绪论第10-19页
    1.1 微带铁氧体薄膜移相器的概述第10页
    1.2 研究的背景和意义第10-13页
        1.2.1 研究的背景和意义第10-11页
        1.2.2 移相器类型第11-12页
        1.2.3 薄膜移相器的技术指标第12-13页
    1.3 国内外研究现状及发展态势第13-18页
    1.4 移相器的指标和论文的结构安排第18页
    1.5 本章小结第18-19页
第二章 薄膜移相器的原理第19-29页
    2.1 铁氧体薄膜移相器的原理第19页
    2.2 铁氧体的基本特性第19-24页
        2.2.1 铁氧体的分类第20页
        2.2.2 铁氧体薄膜的制备方法第20-21页
        2.2.3 导磁率张量第21-22页
        2.2.4 本征导磁率第22-23页
        2.2.5 法拉第旋转效应第23-24页
    2.3 微波及其传输特性第24-27页
        2.3.1 导波场的分析第24-27页
        2.3.2 导行波的传输特性第27页
    2.4 微带铁氧体移相器第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 微波薄膜移相器的设计第29-46页
    3.1 微波传输线的基本理论第29-32页
        3.1.1 传输线方程第29-30页
        3.1.2 传输线的特性参数第30-32页
    3.2 微波集成传输线的传输特性第32-36页
        3.2.1 微带线第32-34页
        3.2.2 共面传输线第34-35页
        3.2.3 微带线与共面波导的比较第35-36页
        3.2.4 其他形式的传输线第36页
    3.3 微波网络的散射参数第36-37页
        3.3.1 散射参数第36页
        3.3.2 二端口网络的S参数第36-37页
    3.4 趋肤效应第37页
    3.5 阻抗匹配第37-40页
        3.5.1 阻抗变换的原理第38页
        3.5.2 阻抗匹配的方法第38-39页
        3.5.3 阻抗计算第39-40页
    3.6 移相器的设计第40-44页
        3.6.1 移相器的设计流程第40-41页
        3.6.2 材料的选择第41-42页
        3.6.3 确定移相器的结构第42-43页
        3.6.4 移相器的设计要求第43页
        3.6.5 薄膜移相器的设计第43-44页
    3.7 共面波导到同轴接头之间的转换第44-45页
    3.8 本章小结第45-46页
第四章 移相器的仿真和性能优化第46-59页
    4.1 电磁场数值计算方法第46页
    4.2 准静态场分析法第46-47页
    4.3 仿真软件第47-49页
        4.3.1 HFSS软件简介第47-48页
        4.3.2 移相器模型的建立第48-49页
    4.4 移相器各部分尺寸对移相器性能的影响第49-53页
        4.4.1 YIG薄膜的厚度对移相器的影响第49页
        4.4.2 中间导线与地电极之间的间隙对移相器性能的影响第49-50页
        4.4.3 中间导线对特性阻抗的影响第50-51页
        4.4.4 电极厚度对移相器性能的影响第51页
        4.4.5 微带结构和共面波导结构的比较第51-53页
        4.4.6 基片厚度对移相器性能的影响第53页
    4.5 移相段的仿真结果和优化第53-57页
        4.5.1 移相器仿真结果第53-55页
        4.5.2 移相器的优化第55-57页
    4.6 其他结构的移相器的仿真第57-58页
        4.6.1 曲折微带线结构第57页
        4.6.2 分布式电容共面波导结构第57-58页
    4.7 本章小结第58-59页
第五章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59页
    5.2 展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-65页
附录第65页

论文共65页,点击 下载论文
上一篇:A公司PCAP系列生产线项目设计与评价
下一篇:锂电池组充放电管理系统