首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--基本电子电路论文--滤波技术、滤波器论文

UHF频段高温超导滤波器研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11页
    1.2 课题研究背景第11-14页
        1.2.1 微波滤波器简介第11-12页
        1.2.2 超导和超导滤波器简介第12-14页
    1.3 国内外研究现状第14-22页
        1.3.1 超导滤波器研究进展第14-19页
        1.3.2 超导滤波器应用现状第19-22页
    1.4 课题目的与意义第22-23页
    1.5 论文主要研究内容第23页
    1.6 本章小结第23-24页
第2章 超导滤波器理论基础第24-33页
    2.1 引言第24页
    2.2 超导理论第24-25页
        2.2.1 二流体模型第24-25页
        2.2.2 伦敦方程第25页
        2.2.3 BCS理论第25页
    2.3 微波理论基础第25-32页
        2.3.1 传输线理论第26-29页
        2.3.2 微波网络理论第29-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 超导滤波器综合方法第33-56页
    3.1 引言第33页
    3.2 滤波器基本概念和原理第33-41页
        3.2.1 滤波器基本参数第33-34页
        3.2.2 滤波器归一化原型和传输函数第34-37页
        3.2.3 频率变换和元件变换第37-38页
        3.2.4 阻抗和导纳变换器第38-41页
    3.3 耦合谐振电路基本理论第41-48页
        3.3.1 耦合系数计算第41-45页
        3.3.2 耦合谐振器滤波器原理第45-47页
        3.3.3 外部品质因数计算第47-48页
    3.4 广义切比雪夫滤波器耦合矩阵综合第48-55页
        3.4.1 广义切比雪夫传输函数的综合第49-51页
        3.4.2 广义切比雪夫耦合矩阵的综合和化简第51-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 UHF频段15阶窄带超导滤波器设计第56-84页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 高温超导滤波器的设计方法第57-69页
        4.2.1 基于低通原型元件值的设计方法第57-60页
        4.2.2 基于群时延的单端口设计法第60-64页
        4.2.3 广义单端口群时延法第64-69页
    4.3 高温超导薄膜及衬底材料选择第69-72页
    4.4 谐振器设计与分析第72-75页
    4.5 超导滤波器电路设计第75-79页
    4.6 超导滤波器制作与测试第79-83页
    4.7 本章小结第83-84页
第5章 UHF频段宽带超导滤波器设计第84-95页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 谐振器设计与分析第85-88页
    5.3 超导滤波器电路设计第88-93页
    5.4 超导滤波器制作与测试第93-94页
    5.5 本章小结第94-95页
第6章 雷达接收机超导滤波器系统设计第95-120页
    6.1 引言第95-96页
    6.2 设计要求第96-97页
    6.3 超导滤波器设计第97-111页
        6.3.1 宽带预选超导滤波器设计第97-101页
        6.3.2 窄带超导滤波器组设计第101-111页
    6.4 超导滤波器集成系统设计第111-119页
        6.4.1 集成系统总体方案设计第111-114页
        6.4.2 集成系统负载热负荷计算第114-115页
        6.4.3 低温系统液氮流量计算第115页
        6.4.4 低温系统液氮阻力计算第115-117页
        6.4.5 低温系统参数第117-119页
    6.5 本章小结第119-120页
第7章 总结与展望第120-122页
    7.1 全文总结第120-121页
    7.2 下一步工作展望第121-122页
参考文献第122-132页
致谢第132-133页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第133页

论文共133页,点击 下载论文
上一篇:面向量子计算的极低温电子元器件研究
下一篇:锰(4+,2+)及铕(2+)离子激活的一些含氧酸盐发光材料的性能研究及其在w-LED中应用