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大功率射频连接器的设计和功率测试系统的建立

第一章 射频连接器发展概况第1-19页
   ·射频连接器简介第14-16页
     ·微波简介第14页
     ·微波的特点和应用第14-15页
     ·射频连接器是传输微波的关键元器件第15-16页
   ·射频连接器的发展方向第16-17页
     ·小型化、微型化第16页
     ·高频率第16页
     ·多功能第16-17页
     ·高性能、大功率第17页
   ·射频连接器的发展现状第17页
   ·本课题工作概述第17-19页
第二章 电磁场与微波理论第19-30页
   ·电磁场的基本矢量和定律第19-21页
     ·电场强度第19页
     ·高斯定律第19页
     ·电通量密度第19-20页
     ·磁场强度第20-21页
   ·电磁场的基本方程第21-22页
     ·全电流定律:麦克斯韦第一方程第21页
     ·法拉第一楞次(Faraday-Lenz)定律:麦克斯韦第二方程第21页
     ·高斯定律:麦克斯韦第三方程第21-22页
     ·磁通连续性原理:麦克斯韦第四方程第22页
   ·电磁场的媒质边界条件第22-23页
     ·电场的边界条件第22页
     ·磁场的边界条件第22页
     ·理想导体与介质界面上电磁场的边界条件第22-23页
   ·电磁场的能量第23-24页
     ·电场与磁场存储的能量第23页
     ·坡印廷(Poynting)定理第23-24页
   ·传输线方程及其解第24-26页
     ·传输线的电路分布参量方程第24页
     ·正弦时变条件下传输线方程的解第24-26页
   ·无耗均匀传输线的工作状态第26-28页
     ·行波状态第27页
     ·驻波状态第27-28页
     ·行驻波状态第28页
   ·有损耗均匀传输线的工作状态第28-29页
   ·传输线工作状态的测定第29-30页
第三章 TNC型射频同轴连接器的设计第30-43页
   ·概述第30页
   ·射频同轴连接器设计原则第30-32页
     ·微波反射的产生第30-31页
     ·射频连接器的设计原则第31-32页
   ·TNC型射频连接器的设计第32-39页
     ·同轴线上的分布参数第32-33页
     ·同轴线的特性阻抗及计算方法第33-35页
     ·截止频率的计算第35页
     ·轴向不连续电容的产生及计算第35-37页
     ·不连续电容的补偿第37-38页
     ·传输功率的考虑第38-39页
     ·内外导体间耐压的考虑第39页
   ·材料的选择第39-40页
   ·提高射频连接器可靠性的措施第40-41页
   ·TNC型连接器设计中注意问题第41-43页
第四章 连接器功率测试系统的建立第43-48页
   ·测试系统的建立第43-46页
     ·耐射频功率、额定功率下的射频插入损耗的定义第43页
     ·测试系统的建立第43-46页
   ·测试系统误差分析第46-48页
     ·测试系统误差分析第46-47页
     ·如何减少测试误差第47-48页
第五章 TNC型射频同轴连接器的验证第48-57页
   ·实验方案第48页
   ·实验过程和结果第48-57页
     ·外观和机械检查第48页
     ·啮合力和分离力第48-49页
     ·接触件检测第49页
     ·绝缘电阻第49-50页
     ·中心接触件固定性第50页
     ·介质耐电压第50页
     ·盐雾第50-51页
     ·电压驻波比第51-52页
     ·插入损耗第52-53页
     ·射频泄漏第53页
     ·连接器的耐久性第53页
     ·接触电阻第53页
     ·温度冲击第53-54页
     ·耐湿第54页
     ·耐射频高电位电压第54页
     ·随机振动第54-56页
     ·耐功率第56-57页
第六章 总结与展望第57-59页
   ·总结第57页
   ·展望第57-59页
参考文献第59-61页

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