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基于LTCC技术的Ka波段铁氧体移相器设计研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 引言第9-11页
    1.2 低温烧结铁氧体材料国内外研究现状第11-12页
    1.3 铁氧体移相器国内外研究现状第12-14页
    1.4 本文结构内容安排第14-16页
第二章 LiZn铁氧体概述第16-23页
    2.1 LiZn铁氧体的结构及性能参数第16-21页
        2.1.1 晶体结构和离子分布第16-17页
        2.1.2 LiZn铁氧体主要性能参数第17-21页
    2.2 LiZn铁氧体的制备及测试方法第21-22页
        2.2.1 LiZn铁氧体的制备方法第21-22页
        2.2.2 本文实验流程参数第22页
        2.2.3 测试方法第22页
    2.3 本章小结第22-23页
第三章 LiZn铁氧体低温烧结研究第23-41页
    3.1 Bi取代对LiZn铁氧体的性能影响第23-30页
        3.1.2 Bi含量对LiZn铁氧体微观结构的影响第24-26页
        3.1.3 Bi含量对LiZn铁氧体磁性能的影响第26-30页
    3.2 Ti离子取代对LiZn铁氧体性能的影响第30-34页
        3.2.1 Ti含量对LiZn铁氧体微观结构的影响第30-32页
        3.2.2 Ti含量对LiZn铁氧体微观结构的影响第32-34页
    3.3 预烧温度对LiZn铁氧体性能的影响第34-40页
        3.3.1 预烧温度对LiZn铁氧体微观结构的影响第35-38页
        3.3.2 预烧温度对LiZn铁氧体磁性能的影响第38-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 LTCC铁氧体基片制备研究第41-46页
    4.1 LTCC技术及工艺流程第41-42页
    4.2 采用LTCC工艺的LiZn铁氧体特性研究第42-45页
    4.3 本章小结第45-46页
第五章 铁氧体移相器设计原理及工艺实现第46-60页
    5.1 铁氧体移相器工作原理第46页
    5.2 电磁波在铁氧体材料中的传输特性第46-51页
    5.3 传输线理论第51-54页
        5.3.1 微带线第51-53页
        5.3.2 带状线第53-54页
        5.3.3 耦合微带线第54页
    5.4 移相器结构设计及仿真第54-58页
        5.4.1 微带线结构移相器第54-56页
        5.4.2 带状线结构移相器第56-58页
    5.5 铁氧体移相器的工艺实现第58-59页
    5.6 本章小结第59-60页
第六章 结论与展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士期间取得的研究成果第66-67页

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