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新型多模多频带滤波器的理论研究与设计

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

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