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高屏蔽通风波导新型结构研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景及目的第11-12页
    1.2 电磁环境和电磁兼容技术第12-13页
        1.2.1 电磁环境与电磁干扰第12页
        1.2.2 EMC测试的标准第12-13页
        1.2.3 EMC测试的分类第13页
    1.3 国内外研究现状第13-16页
    1.4 本文的主要工作及创新点第16-18页
第二章 电磁波在无界和有界空间中的传播第18-42页
    2.1 电磁波基本理论第18-21页
        2.1.1 Maxwell方程组第18-19页
        2.1.2 边界条件第19-20页
        2.1.3 Helmholtz方程第20-21页
    2.2 平面电磁波第21-25页
        2.2.1 平面波的传播特性第21-22页
        2.2.2 平面波的反射与透射第22-25页
    2.3 导行电磁波第25-41页
        2.3.1 波导中场的基本形式第26页
        2.3.2 波导中的纵向场法第26-27页
        2.3.3 矩形波导理论第27-39页
        2.3.4 矩形谐振腔第39-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 新型波导传输特性及电磁屏蔽特性的研究第42-81页
    3.1 微波传输线及二端口网络的散射矩阵第42-50页
        3.1.1 均匀传输线方程及其解第42-44页
        3.1.2 均匀传输线的特性参数第44-45页
        3.1.3 均匀传输线的工作参数第45-47页
        3.1.4 矩形波导等效为平行双线第47-49页
        3.1.5 二端口网络的散射矩阵第49-50页
    3.2 矩形波导中的基本元件第50-52页
        3.2.1 矩形波导中的膜片第50-51页
        3.2.2 矩形波导中的销钉第51-52页
    3.3 波导中的场分布及传输特性的仿真分析第52-69页
        3.3.1 波导中场分布特性的研究第52-61页
        3.3.2 波导传输特性的数值仿真分析第61-69页
    3.4 波导的电磁屏蔽特性分析第69-80页
        3.4.1 电磁屏蔽技术简介第69-70页
        3.4.2 屏蔽腔模型及内部源与外部源的关系第70-73页
        3.4.3 截止通风波导长度的确定方法及优化分析第73-74页
        3.4.4 损耗材料对屏蔽效能的影响第74-78页
        3.4.5 新型截止波导的电磁屏蔽特性第78-80页
    3.5 本章小结第80-81页
第四章 新型波导传输特性的测试研究第81-89页
    4.1 测试目的第81页
    4.2 测试原理及测试步骤第81-83页
        4.2.1 测试原理第81-82页
        4.2.2 测试步骤第82-83页
    4.3 测量结果及测试数据分析第83-88页
        4.3.1 测量结果第83-84页
        4.3.2 测试数据分析第84-87页
        4.3.3 测试结论第87-88页
    4.4 本章小结第88-89页
第五章 截止通风波导窗电磁屏蔽特性的数值仿真分析第89-97页
    5.1 影响截止波导窗电磁屏蔽特性的主要因素第89-93页
        5.1.1 波导孔尺寸的影响第90-91页
        5.1.2 平面电磁波极化方向的影响第91-93页
    5.2 新型通风波导窗的电磁屏蔽特性第93-95页
        5.2.1 单膜片方波导窗的电磁屏蔽特性第93-94页
        5.2.2 销钉方波导窗的电磁屏蔽特性第94-95页
    5.3 错位组合波导窗的屏蔽特性及应用第95-96页
        5.3.1 错位组合波导窗的电磁屏蔽特性第95-96页
        5.3.2 截止波导通风窗的应用第96页
    5.4 本章小结第96-97页
第六章 总结与展望第97-99页
    6.1 总结第97-98页
    6.2 展望第98-99页
致谢第99-100页
参考文献第100-102页

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