摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 研究现状及进展 | 第9-12页 |
1.2.1 Ga_3PO_7晶体 | 第9-10页 |
1.2.2 高温条件下计算材料性质的理论方法 | 第10-12页 |
1.3 研究内容 | 第12-14页 |
第2章 理论计算方法 | 第14-22页 |
2.1 密度泛函理论 | 第14-17页 |
2.1.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第14-16页 |
2.1.2 Hellmann-Feynman定理 | 第16页 |
2.1.3 交换关联函数 | 第16-17页 |
2.2 不同温度下晶体结构的理论计算方法 | 第17-18页 |
2.3 声表面波理论 | 第18-22页 |
第3章 不同温度下Ga_3PO_7晶体的结构、热学及弹性性质 | 第22-31页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 计算方法 | 第22-24页 |
3.3 结果与讨论 | 第24-31页 |
3.3.1 几何结构优化 | 第24-26页 |
3.3.2 高温条件下的结构变化 | 第26-27页 |
3.3.3 热学性质 | 第27-28页 |
3.3.4 高温条件下的弹性性质 | 第28-31页 |
第4章 Ga_3PO_7晶体的高温声表面波性质 | 第31-45页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 高温声表面波性质 | 第31-37页 |
4.2.1 常温条件下的声表面波 | 第31-36页 |
4.2.2 高温条件下的声表面波 | 第36-37页 |
4.3 声表面波滤波器的模拟与仿真 | 第37-45页 |
4.3.1 引言 | 第37-38页 |
4.3.2 声表面波滤波器的设计与参数确定 | 第38-41页 |
4.3.3 Ga_3PO_7晶片的滤波性能模拟 | 第41-45页 |
第5章 结论 | 第45-47页 |
5.1 得到的结论 | 第45-46页 |
5.2 存在的问题 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-54页 |
主要符号表 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
个人简介及论文发表情况 | 第56页 |