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材料非线性的表征及测试方法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 材料的介电常数测量方法概述第11-15页
        1.2.1 网络参数法第11-13页
        1.2.2 谐振法第13-15页
    1.3 国内外材料非线性的研究进展第15-18页
    1.4 本文主要工作及结构安排第18-19页
第二章 电介质材料及其基本电磁特性第19-26页
    2.1 电介质第19页
    2.2 电介质的介电常数第19-20页
    2.3 介电损耗第20-22页
        2.3.1 弛豫损耗第20-21页
        2.3.2 电导损耗与共振损耗第21页
        2.3.3 介质的损耗角正切第21-22页
    2.4 介质的电导率第22页
    2.5 电介质的极化第22-23页
    2.6 铁电体第23-25页
        2.6.1 铁电体材料的基本特性第23-25页
        2.6.2 铁电体的应用第25页
    2.7 等离子体第25页
    2.8 本章小结第25-26页
第三章 微波与物质的互作用第26-38页
    3.1 物质对微波的作用第26-30页
        3.1.1 理论模型第26-27页
        3.1.2 介质损耗机理第27-30页
    3.2 微波对物质的作用机理第30-33页
        3.2.1 微波对物质的热效应第30-32页
        3.2.2 微波对物质的非热效应第32-33页
    3.3 微波对物质的作用研究进展第33-37页
        3.3.1 微波非热效应的研究举例第33-34页
        3.3.2 电解质溶液中的介电非线性现象第34-36页
        3.3.3 微波降解及其应用第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 实验测试系统第38-53页
    4.1 圆柱谐振腔第38-50页
        4.1.1 圆柱谐振腔的场分布第38页
        4.1.2 谐振腔主要的电磁参数第38-41页
        4.1.3 圆柱谐振腔微扰理论第41-42页
        4.1.4 TM_(020)圆柱谐振腔仿真第42-49页
        4.1.5 圆柱谐振腔实物测试结果分析第49-50页
    4.2 放大器第50-52页
    4.3 实验系统图第52页
    4.4 本章小结第52-53页
第五章 实验结果第53-69页
    5.1 空腔不同功率的测试结果第53-55页
    5.2 低损耗电介质测试结果第55-60页
        5.2.1 石英测试结果第55-57页
        5.2.2 蓝宝石测试结果第57-58页
        5.2.3 聚四氟乙烯测试结果第58-59页
        5.2.4 氮化硅测试结果第59-60页
    5.3 铁电体测试结果第60-62页
    5.4 高损耗电介质的测试结果第62-64页
        5.4.1 玻璃钢测试结果第62-63页
        5.4.2 其他高损耗电介质第63-64页
    5.5 半导体材料的测试结果第64-66页
        5.5.1 磷化铟测试结果第64-65页
        5.5.2 硅测试结果第65-66页
    5.6 惰性气体测试结果第66-68页
    5.7 本章小结第68-69页
第六章 结论第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士期间取得的研究成果第75-76页

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