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8mm基片集成波导环行器的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 现代微波铁氧体环行器的应用第10-12页
    1.2 铁氧体环行器的发展以及国内外动态第12-14页
    1.3 基片集成波导技术的产生与发展第14-15页
    1.4 本论文主要工作第15-16页
第二章 铁氧体环行器第16-33页
    2.1 微波铁氧体材料特性第16页
    2.2 微波铁氧体材张量磁导率第16-20页
    2.3 旋磁共振第20-22页
    2.4 铁氧体中的平面波传播第22-24页
        2.4.1 法拉第旋转效应第22-23页
        2.4.2 双折射效应第23-24页
    2.5 铁氧体环行器原理第24-33页
        2.5.1 结环行器理论第24-27页
        2.5.2 波导结环行器第27-30页
        2.5.3 微带结环行器第30-33页
第三章 基片集成波导的设计第33-50页
    3.1 基片集成波导理论分析第33-36页
    3.2 Ka波段基片集成波导设计第36-40页
    3.3 基片集成波导与微带线的匹配第40-49页
        3.3.1 微带线设计第40-41页
        3.3.2 基片集成波导与微带线的匹配设计第41-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 KA波段基片集成波导环行器设计第50-69页
    4.1 铁氧体材料以及高频介质基板的选取第50-52页
        4.1.1 铁氧体材料第50-51页
        4.1.2 高频介质基板的选取第51-52页
    4.2 环行器中心结设计第52-54页
    4.3 基片集成波导Y型环行器设计第54-63页
    4.4 T型基片集成波导环行器设计第63-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 环行器的加工及调试第69-78页
    5.1 环行器图纸设计及加工装配第69-71页
    5.2 测试夹具的调试第71-74页
    5.3 环行器调试第74-78页
第六章 基片集成波导环行器可靠性分析第78-84页
    6.1 基片集成波导环行器模型第78页
    6.2 失效率基本理论第78-79页
    6.3 环行器可靠性预计第79-83页
        6.3.1 λG1: 金属通孔失效率第79-81页
        6.3.2 λG2: 基片集成波导转微带过渡失效率第81-82页
        6.3.3 λG3: 铁氧体失效率第82页
        6.3.4 λG4: 永磁体失效率第82-83页
    6.4 本章小结第83-84页
第七章 结论第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-88页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第88-89页

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