摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 引言 | 第9-14页 |
·超导微波功率非线性的研究概况 | 第9-10页 |
·超导微波功率非线性的研究意义 | 第10-12页 |
·本论文的选题及主要内容 | 第12-14页 |
第二章 高温超导薄膜的微波功率非线性 | 第14-29页 |
·高温超导材料的超导电性理论 | 第14-20页 |
·迈斯纳效应和伦敦方程 | 第15-17页 |
·二流体模型 | 第17-20页 |
·高温超导薄膜微波非线性 | 第20-28页 |
·Ginzburg-Landau 非线性模型 | 第20-25页 |
·Coffey-Clem 模型 | 第25-28页 |
·小结 | 第28-29页 |
第三章 光致高温超导微波的功率非线性 | 第29-36页 |
·光致库珀电子对破对机理 | 第29-33页 |
·基本方程 | 第30-31页 |
·超导体中电子对的状态 | 第31-32页 |
·超导态下的DPE 流 | 第32-33页 |
·光控高温超导技术在微波领域的运用 | 第33-34页 |
·小结 | 第34-36页 |
第四章 激光辅助测量微波超导电路电流实验平台的研制 | 第36-50页 |
·实验原理 | 第36-37页 |
·实验平台 | 第37-49页 |
·功率合成器 | 第39-42页 |
·低通滤波器 | 第42-45页 |
·微桥谐振器 | 第45-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第五章 激光辅助测量超导微波电路电流的测试结果及分析 | 第50-56页 |
·输入微波功率的定标 | 第50-52页 |
·三阶交调测试 | 第52-53页 |
·结果分析 | 第53-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第六章 结论与展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
附录 | 第65-77页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第77-78页 |