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基于微波介质陶瓷的X波段平面滤波器的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 微波介质陶瓷第11页
    1.3 微波介质陶瓷的性能与优势第11页
    1.4 超宽带滤波器和介电陶瓷国内外研究现状第11-14页
    1.5 本论文的主要研究内容与创新点第14-15页
第二章 微波滤波概述第15-26页
    2.1 滤波器的技术参数第15-16页
    2.2 滤波器的类型和响应曲线第16-19页
        2.2.1 滤波器的分类第16-17页
        2.2.2 不同类型滤波器的响应曲线第17-19页
    2.3 理想的低通滤波器及频率转换第19-23页
        2.3.1 理想的低通模型第19-21页
        2.3.2 带通到带通的频率转换第21-22页
        2.3.3 低通到带阻的频率变换第22-23页
        2.3.4 高通滤波器第23页
    2.4 滤波器的设计第23-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 平面滤波器的特点与结构第26-34页
    3.1 悬置带线简介第26-27页
    3.2 悬置带线中的能量分布第27-28页
    3.3 悬置带线等效介电常数和特征阻抗第28-31页
    3.4 微带线等效介电常数与特征阻抗第31-32页
    3.5 本章小结第32-34页
第四章 Ba_2Ti_9O_(20)介质陶瓷的制备与性能研究第34-45页
    4.1 实验原料及工艺流程第34-35页
        4.1.1 实验原料第34-35页
        4.1.2 实验工艺流程第35页
    4.2 Ba_2Ti_9O_(20)介质陶瓷掺杂改性和烧结温度的研究第35-41页
        4.2.1 BBSZ玻璃对Ba_2Ti_9O_(20)介电性能的影响第35-37页
        4.2.2 Al_2O_3纳米粉对Ba_2Ti_9O_(20)介电性能的影响第37-39页
        4.2.3 LBSA对Ba_2Ti_9O_(20)陶瓷介电性能的影响第39-41页
    4.3 LBSA玻璃掺杂下Ba_2Ti_9O_(20)微波介质陶瓷的物相和形貌分析第41-44页
        4.3.1 烧结温度对Ba_2Ti_9O_(20)微波介质陶瓷的物相和形貌分析第41-43页
        4.3.2 不同掺杂量对Ba_2Ti_9O_(20)微波介质陶瓷的物相和形貌分析第43-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第五章 悬置带线滤波器的设计第45-60页
    5.1 超宽带滤波器难点分析第45-48页
        5.1.1 小的有载Q值第45-47页
        5.1.2 较强的耦合第47-48页
    5.2 超宽带滤波器的设计第48-56页
        5.2.1 单节谐振单元中心频率和有载Q值仿真第51-52页
        5.2.2 悬置带线耦合系数仿真第52-55页
        5.2.3 超宽带悬置带线滤波器的整体仿真设计第55-56页
    5.3 超宽带悬置带线滤波器实物组装与性能测试第56-59页
        5.3.1 悬置带线滤波器的组装工艺第56-58页
        5.3.2 超宽带悬置带线滤波器的测试第58-59页
    5.4 超宽带悬置带线滤波器的优缺点第59页
    5.5 本章小结第59-60页
第六章 微带滤波器与悬置带线滤波器性能的对比第60-67页
    6.1 两款平面滤波器指标要求第60页
    6.2 微带滤波器的仿真设计第60-62页
    6.3 同频带下悬置滤波器的仿真结果第62-63页
    6.4 两种滤波器的实测结果与误差分析第63-66页
    6.5 本章小结第66-67页
第七章 结论第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-72页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第72-73页

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