摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 场线耦合现象及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 场线耦合研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 理论方法 | 第10-12页 |
1.2.2 实验研究 | 第12-13页 |
1.3 传输线宏模型及其研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 基于经典传输线理论的宏模型 | 第14-15页 |
1.3.2 基于全波方法或实验测量的宏模型 | 第15-16页 |
1.4 研究目标、内容和方法 | 第16-19页 |
1.4.1 研究目标 | 第16-17页 |
1.4.2 研究内容和方法 | 第17-19页 |
第2章 基于矩量法的传输线宏模型 | 第19-50页 |
2.1 本章引言 | 第19页 |
2.2 宏模型的理论推导 | 第19-34页 |
2.2.1 矩量法的代数方程 | 第19-20页 |
2.2.2 端口电压与电流的基本关系式 | 第20-23页 |
2.2.3 宏模型内电路独立性的证明 | 第23-26页 |
2.2.4 宏模型的等效电路 | 第26-32页 |
2.2.5 参考电流的计算 | 第32-34页 |
2.3 宏模型的数值特性 | 第34-41页 |
2.3.1 数值验证 | 第34-35页 |
2.3.2 参考阻抗对数值误差的影响 | 第35-37页 |
2.3.3 非线性负载的求解 | 第37-38页 |
2.3.4 统计分析 | 第38-41页 |
2.4 宏模型的初步应用 | 第41-46页 |
2.5 宏模型的退化 | 第46-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-50页 |
第3章 平行传输线宏模型及其在信号提取中的应用 | 第50-80页 |
3.1 本章引言 | 第50-51页 |
3.2 等效串扰模型 | 第51-52页 |
3.3 单接收电路方法 | 第52-64页 |
3.3.1 串扰传递函数的求解 | 第52-60页 |
3.3.2 积分方法 | 第60-64页 |
3.4 双接收电路方法 | 第64-69页 |
3.4.1 基本原理 | 第64-67页 |
3.4.2 信号重建算法 | 第67-69页 |
3.5 重建算例 | 第69-73页 |
3.6 仿真验证 | 第73-79页 |
3.6.1 仿真参数和流程 | 第73-76页 |
3.6.2 信号重建结果 | 第76-79页 |
3.7 本章小结 | 第79-80页 |
第4章 双绞线宏模型及其在辐射抗扰度等效测试中的应用 | 第80-120页 |
4.1 本章引言 | 第80页 |
4.2 建立等效关系的基本思路 | 第80-82页 |
4.3 基于双绞线宏模型的等效关系 | 第82-105页 |
4.3.1 外场耦合问题 | 第82-85页 |
4.3.2 外场耦合问题的简化电路 | 第85-93页 |
4.3.3 串扰问题 | 第93-97页 |
4.3.4 串扰问题的简化电路 | 第97-100页 |
4.3.5 简化电路之间的等效 | 第100-105页 |
4.4 实验验证 | 第105-118页 |
4.4.1 外场耦合问题的理论分析 | 第105-107页 |
4.4.2 串扰实验 | 第107-114页 |
4.4.3 测量结果与分析 | 第114-118页 |
4.5 本章小结 | 第118-120页 |
第5章 总结与展望 | 第120-124页 |
5.1 研究总结 | 第120-121页 |
5.2 论文的创新点 | 第121-122页 |
5.3 研究展望 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
附录A 基于经典传输线方程的宏模型的基本理论 | 第134-139页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第139页 |