摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
第一节 研究背景与发展趋势 | 第13-15页 |
第二节 微波滤波器应用举例 | 第15-18页 |
·卫星滤波器 | 第15-16页 |
·蜂窝系统中的微波滤波器 | 第16-17页 |
·超宽带(UWB)滤波器 | 第17-18页 |
第三节 论文结构 | 第18-19页 |
本章参考文献 | 第19-20页 |
第二章 滤波器以及多工器的综合与优化 | 第20-54页 |
第一节 滤波器简介及一些常用概念 | 第20-34页 |
·滤波器主要技术参数 | 第20-21页 |
·切比雪夫滤波器归一化低通原型 | 第21-23页 |
·频率变换与元件变换 | 第23-27页 |
·导抗变换器 | 第27-29页 |
·具有导抗变换器的滤波器 | 第29-34页 |
第二节 广义切比雪夫滤波器设计方法 | 第34-47页 |
·广义切比雪夫滤波器传递函数的综合 | 第34-36页 |
·耦合矩阵的计算 | 第36-39页 |
·设计实例 | 第39-47页 |
第三节 多工器综合设计 | 第47-53页 |
·多工器综合 | 第48-52页 |
·多工器耦合矩阵计算 | 第52-53页 |
本章参考文献 | 第53-54页 |
第三章 空间映射法优化设计滤波器 | 第54-81页 |
第一节 空间映射法介绍 | 第55-59页 |
·初始空间映射法(OSM) | 第55-58页 |
·主动空间映射法(ASM) | 第58-59页 |
第二节 知识嵌入空间映射算法 | 第59-63页 |
·介质集成波导(SIW)滤波器的粗糙模型 | 第60-61页 |
·改进知识嵌入空间映射算法 | 第61-63页 |
第三节 设计SIW滤波器 | 第63-79页 |
·常规六阶切比雪夫SIW滤波器设计 | 第64-71页 |
·具有2个传输零点的六阶切比雪夫SIW滤波器设计 | 第71-79页 |
本章参考文献 | 第79-81页 |
第四章 双模滤波器的研究与设计 | 第81-103页 |
第一节 双模谐振器 | 第81-83页 |
第二节 基于单个谐振器的双模滤波器设计 | 第83-88页 |
·双模方型谐振器分析 | 第83-85页 |
·双模滤波器设计 | 第85-88页 |
第三节 基于多个谐振器的双模滤波器设计 | 第88-101页 |
·双通道双模滤波器 | 第88-95页 |
·具有2个传输零点的四阶双模滤波器 | 第95-98页 |
·三通带双模滤波器 | 第98-101页 |
本章参考文献 | 第101-103页 |
第五章 基于LTCC技术的微波电路研究 | 第103-139页 |
第一节 LTCC技术 | 第103-108页 |
·LTCC技术介绍 | 第103-104页 |
·LTCC技术的简要历史回顾 | 第104-105页 |
·LTCC技术的特点 | 第105-108页 |
第二节 UWB滤波器 | 第108-127页 |
·UWB技术 | 第108-110页 |
·基于LTCC技术的UWB滤波器 | 第110-116页 |
·基于LTCC技术的具有限波(notch)的UWB滤波器 | 第116-122页 |
·基于LTCC技术的具有阻带的UWB滤波器 | 第122-127页 |
第三节 基于LTCC技术的三工器设计 | 第127-135页 |
·基于LTCC技术的三工器结构 | 第127-128页 |
·三工器仿真与设计 | 第128-133页 |
·测试结果与讨论 | 第133-135页 |
本章参考文献 | 第135-139页 |
第六章 高温超导滤波器 | 第139-154页 |
第一节 概述 | 第139-140页 |
第二节 S波段高温超导滤波器的研制 | 第140-146页 |
·滤波器设计 | 第140-145页 |
·制作与测试 | 第145-146页 |
第三节 X波段高温超导滤波器的研制 | 第146-152页 |
·滤波器损耗分析及滤波器设计 | 第147-150页 |
·滤波器测试结果与讨论 | 第150-152页 |
本章参考文献 | 第152-154页 |
第七章 总结与展望 | 第154-156页 |
参考文献 | 第156-165页 |
致谢 | 第165-166页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第166-167页 |