摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究内容的选题背景及意义 | 第9页 |
1.2 铁电薄膜材料铁磁共振线宽测量技术的研究动态 | 第9-10页 |
1.3 铁磁共振线宽测量方法概述 | 第10-17页 |
1.3.1 谐振法 | 第10-11页 |
1.3.2 波导法 | 第11-15页 |
1.3.3 平面回路法 | 第15-16页 |
1.3.4 微带线谐振器法 | 第16-17页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第17页 |
1.5 论文组织结构 | 第17-19页 |
第二章 铁磁共振线宽测试的理论基础 | 第19-41页 |
2.1 铁磁共振的起因 | 第19-20页 |
2.2 铁磁共振线宽的测量原理 | 第20-23页 |
2.3 谐振腔的理论分析 | 第23-24页 |
2.4 矩形波导的场分布 | 第24-26页 |
2.5 圆柱腔理论分析 | 第26-32页 |
2.5.1 圆柱腔的无载品质因数 | 第29-30页 |
2.5.2 圆柱腔的谐振波长 | 第30-32页 |
2.5.3 圆柱腔三种常用模式的主要特点 | 第32页 |
2.6 谐振器的激励 | 第32-34页 |
2.6.1 激励方式 | 第32-33页 |
2.6.2 耦合的影响 | 第33-34页 |
2.7 波型变换元件 | 第34-35页 |
2.8 谐振腔微扰理论 | 第35-37页 |
2.8.1 体积微扰 | 第35-36页 |
2.8.2 材料微扰 | 第36-37页 |
2.9 铁磁共振线宽测量常用方法 | 第37-40页 |
2.9.1 功率法测量铁磁共振线宽 | 第37-38页 |
2.9.2 品质因数法测量铁磁共振线宽 | 第38-39页 |
2.9.3 波导终端短路法测量铁磁共振线宽 | 第39-40页 |
2.10 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 测试系统微波器件的设计 | 第41-58页 |
3.1 双脊波导的设计 | 第41-49页 |
3.1.1 孔耦合谐振腔 | 第42-43页 |
3.1.2 双脊波导的截止波长 | 第43-44页 |
3.1.3 双脊波导的设计与仿真 | 第44-48页 |
3.1.4 放样夹具的设计 | 第48-49页 |
3.2 脊波导-同轴转接头设计 | 第49-57页 |
3.2.1 脊波导特性阻抗分析 | 第50-52页 |
3.2.2 WRD650双脊波导-N型转接头设计 | 第52-54页 |
3.2.3 WRD180双脊波导-2.4mm转接头设计 | 第54-57页 |
3.3 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 测试系统的搭建以及软件编写 | 第58-63页 |
4.1 测试系统的主要组成部分 | 第58-60页 |
4.1.1 矢量网络分析仪 | 第58页 |
4.1.2 高斯计 | 第58-59页 |
4.1.3 直流电源 | 第59页 |
4.1.4 电磁铁 | 第59-60页 |
4.1.5 计算机 | 第60页 |
4.2 软件编写 | 第60-61页 |
4.3 测试系统的组建及调试 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 铁磁共振线宽测量 | 第63-80页 |
5.1 终端短路法测量铁磁共振线宽 | 第64页 |
5.1.1 铁磁共振线宽测量注意事项 | 第64页 |
5.1.2 测试步骤 | 第64页 |
5.2 样品测试结果及数据处理 | 第64-78页 |
5.3 铁磁共振线宽测试结果误差分析 | 第78-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |