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 |