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 |