摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 微波电路的历史与发展 | 第10-11页 |
1.2 微波滤波器的历史与发展 | 第11-12页 |
1.3 多模多频带滤波器的研究热点 | 第12-13页 |
1.3.1 新通带的产生方法 | 第12页 |
1.3.2 阻带抑制的设计方法 | 第12-13页 |
1.3.3 损耗控制 | 第13页 |
1.3.4 滤波器的小型化 | 第13页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第13-15页 |
第二章 微波带通滤波器的设计方法 | 第15-25页 |
2.1 经典带通滤波器设计方法 | 第15-21页 |
2.1.1 低通原型滤波器网络的特征函数 | 第16-18页 |
2.1.2 经典低通滤波器原型的特征函数 | 第18-19页 |
2.1.3 低通原型滤波器电路实现 | 第19-20页 |
2.1.4 低通原型滤波器与带通滤波器转换 | 第20-21页 |
2.2 广义切比雪夫滤波器简介 | 第21-22页 |
2.3 微波滤波器的实现方法 | 第22-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 阶梯阻抗谐振器及双频带滤波器的设计 | 第25-35页 |
3.1 阶梯阻抗谐振器 | 第26-29页 |
3.1.1 阶梯阻抗谐振器的概念 | 第26-27页 |
3.1.2 阶梯阻抗谐振器的谐振特性分析 | 第27-28页 |
3.1.3 阶梯阻抗谐振器的杂散频率可控性 | 第28-29页 |
3.2 基于阶梯阻抗谐振器的双频带滤波器 | 第29-31页 |
3.3 非对称阶梯阻抗谐振器 | 第31-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 三频带微带带通滤波器的设计方法 | 第35-55页 |
4.1 交叉耦合谐振器 | 第35-40页 |
4.1.1 谐振器之间的耦合效应 | 第35-36页 |
4.1.2 异步调频耦合谐振器的耦合效应 | 第36-38页 |
4.1.3 交叉耦合谐振器电路模型 | 第38-40页 |
4.2 基于交叉耦合谐振器的三频带滤波器 | 第40-45页 |
4.2.1 基于交叉耦合谐振器的三频带滤波器结构 | 第40-42页 |
4.2.2 耦合特性分析 | 第42-43页 |
4.2.3 通频带位置的可调节性 | 第43-44页 |
4.2.4 实验验证 | 第44-45页 |
4.3 枝节加载技术 | 第45-50页 |
4.3.1 枝节加载谐振器的奇偶模分析 | 第46-48页 |
4.3.2 枝节加载谐振器的多模特性 | 第48-50页 |
4.4 基于枝节加载谐振器和阶梯阻抗谐振器的三频带滤波器 | 第50-53页 |
4.4.1 基于SLR和SIR的三频带滤波器结构 | 第50-52页 |
4.4.2 通频带与SLR尺寸的关系 | 第52页 |
4.4.3 实验验证 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 缺陷地技术在多模多频带滤波器中的应用 | 第55-66页 |
5.1 缺陷地结构简介 | 第55-57页 |
5.2 双模开口环状DGS谐振器 | 第57-60页 |
5.2.1 单模开口DGS谐振器与双模开口DGS谐振器 | 第57-58页 |
5.2.2 双模开口DGS谐振器的详细分析 | 第58-60页 |
5.3 基于开口环状DGS的单频带双模滤波器 | 第60-61页 |
5.4 基于开口环状DGS的双频带滤波器 | 第61-65页 |
5.4.1 基于开口环状DGS的双频带滤波器结构 | 第61-63页 |
5.4.2 耦合特性分析 | 第63-64页 |
5.4.3 实验验证 | 第64-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 多频带微带滤波器等效电路提取方法的研究 | 第66-74页 |
6.1 非连续性微带结构等效电路 | 第66-70页 |
6.1.1 缝隙 | 第67-68页 |
6.1.2 宽度突变 | 第68-69页 |
6.1.3 弯折 | 第69页 |
6.1.4 T型结 | 第69-70页 |
6.2 通过谐振特性提取等效电路 | 第70-73页 |
6.2.1 基于电路谐振特性提取等效电路的原理 | 第71-72页 |
6.2.2 三频带滤波器的等效电路以及实验验证 | 第72-73页 |
6.3 本章小结 | 第73-74页 |
第七章 总结与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第80页 |