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可调控小型平面多频微波滤波器研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-13页
缩略语对照表第13-17页
第一章 绪论第17-25页
    1.1 选题缘由和意义第17页
    1.2 多频滤波器的国内外研究现状分析第17-20页
        1.2.1 基于单模谐振器多频滤波器的设计第17-18页
        1.2.2 基于多模阶梯阻抗谐振器(SIR)多频滤波器的设计第18-19页
        1.2.3 基于多模支节加载谐振器多频滤波器的设计第19-20页
        1.2.4 基于组合谐振器多频滤波器的设计第20页
    1.3 电磁混合耦合、源—负载耦合和CPW谐振器研究现状分析第20-22页
    1.4 应用价值分析第22-23页
    1.5 论文的工作重点及内容安排第23-25页
第二章 微波滤波器的基本理论第25-35页
    2.1 微波二端口网络理论分析第25-26页
    2.2 滤波器的技术参数第26-27页
    2.3 低通原型微波滤波器理论分析第27-29页
        2.3.1 巴特沃兹(最平坦)低通响应第27-28页
        2.3.2 切比雪夫低通响应第28页
        2.3.3 椭圆函数低通响应第28-29页
        2.3.4 微波低通原型滤波器分析第29页
    2.4 频率转化理论第29-31页
        2.4.1 由低通到高通的频率转化第29-30页
        2.4.2 由低通到带通的频率转化第30-31页
        2.4.3 由低通到带阻的频率转化第31页
    2.5 K、J变换器理论第31-35页
        2.5.1 K、J变换器的定义第31-32页
        2.5.2 K、J变换器的电路实现第32-33页
        2.5.3 具有K、J变换器的滤波器第33-35页
第三章 传输线理论基础第35-39页
    3.1 微带线结构理论第35-38页
        3.1.1 微带线结构中的电磁波形式第35页
        3.1.2 微带线结构中的一些参数第35-36页
        3.1.3 不连续微带线结构的性质第36-37页
        3.1.4 开路和短路短截线第37-38页
    3.2 共面波导结构第38-39页
第四章 电磁耦合基本理论第39-45页
    4.1 电耦合第39-40页
    4.2 磁耦合第40-41页
    4.3 混合耦合第41-42页
    4.4 提取耦合系数的一般公式第42页
    4.5 提取外部品质因数Q_e第42-45页
第五章 分路电磁耦合(SEMC)谐振器滤波器设计第45-57页
    5.1 SEMC谐振器的提出第45-46页
    5.2 基本SEMC单通滤波器的分析第46-51页
        5.2.1 基本SEMC谐振器电路分析第47-48页
        5.2.2 提取电磁耦合系数第48-50页
        5.2.3 SEMC谐振器单频带通滤波器分析第50-51页
    5.3 SEMC双通带滤波器的设计第51-55页
    5.4 SEMC四通带滤波器的设计第55-57页
第六章 缺陷共面波导结构(DCPW)谐振器滤波器设计第57-67页
    6.1 传统共面波导结构谐振器滤波器第57-58页
        6.1.1 共面波导的优点第57页
        6.1.2 传统共面波导谐振器第57-58页
    6.2 缺陷共面波导(DCPW)谐振器的提出第58页
    6.3 基本DCPW谐振器滤波器分析第58-62页
    6.4 DCPW谐振器双通带滤波器设计第62-64页
    6.5 DCPW三通带滤波器的实现第64-67页
第七章 结论和展望第67-69页
    7.1 研究结论第67页
    7.2 研究展望第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-75页
作者简介第75页
    1. 基本情况第75页
    2. 教育背景第75页
    3. 攻读硕士学位期间的研究成果第75页

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