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基于YIG/PZT层合结构的磁电耦合效应研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 磁电耦合效应及磁电材料第10-12页
        1.2.1 磁电耦合效应及其表征第10-11页
        1.2.2 磁电材料概述第11-12页
    1.3 微波频段下磁电层合材料的研究动态第12-16页
        1.3.1 基于磁电层合材料的双可调微波器件的研究动态第12-15页
        1.3.2 微波频段下磁电层合材料的磁电耦合效应的理论研究进展第15-16页
    1.4 论文的主要工作与章节安排第16-18页
第二章 微波频段下磁电层合材料的磁电耦合效应的理论研究第18-25页
    2.1 研究微波频段下磁电层合材料的磁电耦合效应的模型第18-19页
    2.2 磁电层合结构中铁氧体旋磁材料的FMR频率第19-20页
    2.3 压电材料及其本构方程第20页
    2.4 磁致伸缩材料及其本构方程第20-21页
    2.5 微波频段下磁电层合材料的磁电系数的理论研究第21-24页
        2.5.1 外加偏置磁场平行于磁电层合材料第21-22页
        2.5.2 外加偏置磁场垂直于磁电层合材料第22-24页
    2.6 本章小结第24-25页
第三章 基于YIG/PZT层合结构的磁电耦合效应的电磁仿真第25-39页
    3.1 PZT压电陶瓷和YIG铁氧体薄膜第25-26页
        3.1.1 PZT压电陶瓷简介第25页
        3.1.2 YIG铁氧体薄膜简介第25-26页
    3.2 基于微带换能器的YIG/PZT磁电层合材料的电磁仿真第26-33页
        3.2.1 微带传输线第26-27页
        3.2.2 特征阻抗为50欧姆的微带换能器设计第27-28页
        3.2.3 基于微带换能器的YIG/PZT磁电层合材料的电磁仿真模型第28-29页
        3.2.4 磁场调节仿真结果第29-30页
        3.2.5 等效电调仿真结果第30-31页
        3.2.6 GGG衬底厚度对仿真结果的影响第31-33页
    3.3 基于共面波导换能器的YIG/PZT磁电层合材料的电磁仿真第33-38页
        3.3.1 共面波导传输线第33-34页
        3.3.2 特征阻抗为50欧姆的CPW换能器设计第34-35页
        3.3.3 基于CPW换能器的YIG/PZT磁电层合材料的电磁仿真模型第35-36页
        3.3.4 磁场调节仿真结果第36-37页
        3.3.5 等效电调仿真结果第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 基于YIG/PZT层合结构的磁电耦合效应的实验研究第39-50页
    4.1 实验材料第39页
    4.2 实验仪器第39-41页
    4.3 实验方案和测试方法第41-42页
        4.3.1 实验方案介绍第41页
        4.3.2 实验测试样品第41-42页
        4.3.3 实验测试方法第42页
    4.4 基于微带换能器的YIG/PZT磁电层合材料的实验结果第42-49页
        4.4.1 YIG薄膜厚度为 9.1μm的YIG/PZT磁电层合材料测试第42-45页
        4.4.2 YIG薄膜厚度为20μm的YIG/PZT磁电层合材料测试第45-47页
        4.4.3 实验测试结果的分析第47-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第五章 基于静磁表面波原理的磁电双可调带通滤波器研究第50-59页
    5.1 静磁波的概念第50-51页
    5.2 静磁波器件第51页
    5.3 静磁表面波磁可调带通滤波器第51-52页
    5.4 静磁表面波基本理论简介第52-53页
        5.4.1 静磁近似第52页
        5.4.2 Walker’s方程第52-53页
        5.4.3 换能器的辐射电阻第53页
    5.5 基于静磁表面波原理的磁电双可调带通滤波器设计第53-57页
        5.5.1 基于静磁表面波原理的磁电双可调带通滤波器模型第53-54页
        5.5.2 微带换能器的匹配第54-56页
        5.5.3 基于静磁表面波原理的磁电双可调带通滤波器样品第56-57页
    5.6 基于静磁表面波原理的磁电双可调带通滤波器测试第57页
    5.7 实验结果的分析及总结第57-58页
    5.8 本章小结第58-59页
第六章 结论与展望第59-61页
    6.1 本文结论第59页
    6.2 后续工作展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间取得的成果第65-66页

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