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微波无源器件的分析和设计

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
符号对照表第16-17页
缩略语对照表第17-21页
第一章 绪论第21-29页
    1.1 研究的背景和意义第21-24页
    1.2 国内外研究状况第24-26页
    1.3 论文的研究内容和工作安排第26-29页
        1.3.1 论文的研究内容第26-27页
        1.3.2 论文的工作安排第27-29页
第二章 常规波导不连续性的全波分析第29-63页
    2.1 模式匹配法第29-36页
        2.1.1 基本原理第29-34页
        2.1.2 模式耦合与正交性第34-36页
    2.2 矩形波导不连续性的全波分析第36-61页
        2.2.1 矩形波导横向膜片的不连续性第36-50页
        2.2.2 矩形波导纵向插片的不连续性第50-54页
        2.2.3 矩形波导T型结的分析第54-61页
    2.3 小结第61-63页
第三章 较为复杂波导结构的不连续性分析第63-81页
    3.1 脊波导的不连续性第63-70页
        3.1.1 概述第63-64页
        3.1.2 脊波导的全波分析法的分析第64-67页
        3.1.3 kc的计算第67-68页
        3.1.4 脊波导和矩形波导的不连续性第68-70页
    3.2 弯波导的不连续性第70-76页
        3.2.1 概述第70页
        3.2.2 弯波导的本征函数第70-72页
        3.2.3 弯波导的中的场匹配第72-76页
    3.3 波导倒角的不连续性分析第76-78页
    3.4 小结第78-81页
第四章 几种无源器件的优化设计第81-123页
    4.1 微波滤波器的设计第81-83页
        4.1.1 微波滤波器的基本概念第81-82页
        4.1.2 滤波器设计设计的基本出发点第82页
        4.1.3 微波滤波器基本设计步骤第82-83页
    4.2 横向金属膜片波导滤波器的设计第83-89页
        4.2.1 此类结构的通用的全波分析方法第83-85页
        4.2.2 滤波器尺寸的实现第85-86页
        4.2.3 实验结果第86-89页
    4.3 采用改进倒置器模型的波导带通滤波器的优化设计第89-95页
        4.3.1 阶梯阻抗倒置器原型第90-91页
        4.3.2 自适应微种群遗传算法第91-92页
        4.3.3 实验结果第92-95页
    4.4 微种群遗传算法在波导阶梯阻抗变换器的优化设计第95-100页
        4.4.1 理论分析第95-97页
        4.4.2 理想的阶梯阻抗变换器的优化第97-99页
        4.4.3 矩形波导阶梯阻抗变换器第99-100页
    4.5 较为规则结构的波导腔体交叉耦合滤波器的优化设计第100-111页
        4.5.1 四腔波导交叉耦合滤波器的优化设计第100-104页
        4.5.2 六腔波导双宽带交叉耦合滤波器的优化设计第104-105页
        4.5.3 带有直角弯波导滤波器的设计第105-107页
        4.5.4 脊波导消失模滤波器第107-111页
    4.6 较为规则结构的波导双工器和多工器以及耦合器的优化设计第111-120页
        4.6.1 带有弯波导结构的双工器的设计第111-112页
        4.6.2 感性膜片匹配的ET和HT双工器第112-114页
        4.6.3 脊匹配的波导双工器第114-115页
        4.6.4 共一个接口的隔板式双工器的优化设计第115-117页
        4.6.5 五路器的优化设计第117-119页
        4.6.6 耦合器的优化设计第119-120页
    4.7 小结第120-123页
第五章 滤波器物理尺寸的误差分析第123-135页
    5.1 E面金属插片滤波器第123-132页
    5.2 感性膜片滤波器带有弯角时的误差分析第132-134页
    5.3 小结第134-135页
第六章 总结和展望第135-137页
    6.1 本文的主要研究成果第135-136页
    6.2 未来的工作和展望第136-137页
参考文献第137-145页
致谢第145-147页
作者简介第147-149页

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