摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 国内外发展现状 | 第9-11页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第11页 |
1.4 本文组织结构 | 第11-13页 |
第二章 微波传输线的结构和特性分析 | 第13-25页 |
2.1 微波传输线介绍 | 第13-18页 |
2.1.1 同轴线 | 第13-14页 |
2.1.2 波导 | 第14页 |
2.1.3 带状线 | 第14-15页 |
2.1.4 微带线 | 第15-17页 |
2.1.5 共面波导 | 第17-18页 |
2.1.6 带状线、微带线和共面波导的对比 | 第18页 |
2.2 LTCC微波传输线结构与特性分析 | 第18-22页 |
2.2.1 微带线的接地 | 第18-19页 |
2.2.2 微带线间的隔离 | 第19-20页 |
2.2.3 带状线间的隔离 | 第20-21页 |
2.2.4 LTCC中的微波传输线的互连 | 第21-22页 |
2.3 LTCC埋置电阻的特性分析 | 第22-24页 |
2.4 薄膜传输线结构与特性分析 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 小型化宽带功分器设计及仿真 | 第25-44页 |
3.1 功分器的基本原理 | 第25-31页 |
3.1.1 传统功分器的原理 | 第25-26页 |
3.1.2 Wilkinson功分器的原理 | 第26-30页 |
3.1.3 功分器的基本参数 | 第30-31页 |
3.2 射频仿真软件简介 | 第31-32页 |
3.2.1 ADS软件简介 | 第31-32页 |
3.2.2 HFSS软件简介 | 第32页 |
3.3 基于LTCC技术的小型化宽带功分器设计及仿真 | 第32-40页 |
3.3.1 一分二功分器的设计及仿真 | 第33-35页 |
3.3.2 一分四功分器的设计及仿真 | 第35-38页 |
3.3.3 电阻精度对功分器性能的影响 | 第38-40页 |
3.4 基于薄膜技术的小型化宽带功分器设计及仿真 | 第40-43页 |
3.4.1 薄膜一分四功分器在ADS中的建模与仿真 | 第40-41页 |
3.4.2 薄膜一分四功分器在HFSS中的建模与仿真 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 LTCC小型化宽带功分器的工艺实现和性能评估 | 第44-54页 |
4.1 LTCC功分器的工艺实现 | 第44-50页 |
4.1.1 LTCC技术的概念与特点 | 第44-45页 |
4.1.2 LTCC多层电路基板材料简介 | 第45-46页 |
4.1.3 LTCC多层电路基板制造工艺 | 第46-47页 |
4.1.4 影响LTCC功分器性能的关键工艺研究 | 第47-49页 |
4.1.5 LTCC功分器样品制作 | 第49-50页 |
4.2 LTCC功分器样品测试 | 第50-53页 |
4.2.1 LTCC一分二功分器实测结果分析 | 第50-51页 |
4.2.2 LTCC一分四功分器实测结果分析 | 第51-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 薄膜小型化宽带功分器的工艺实现和性能评估 | 第54-58页 |
5.1 薄膜功分器的工艺实现 | 第54-55页 |
5.1.1 薄膜技术的概念与特点 | 第54页 |
5.1.2 薄膜电路基板材料简介 | 第54页 |
5.1.3 薄膜电路基板制造工艺 | 第54-55页 |
5.1.4 影响薄膜功分器性能的关键工艺研究 | 第55页 |
5.1.5 薄膜功分器样品制作 | 第55页 |
5.2 薄膜功分器样品测试 | 第55-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 小型化宽带功分器批量一致性控制 | 第58-67页 |
6.1 精益六西格玛 | 第58-59页 |
6.1.1 精益生产 | 第58页 |
6.1.2 六西格玛 | 第58-59页 |
6.1.3 精益六西格玛 | 第59页 |
6.2 LTCC埋置电阻精度控制 | 第59-66页 |
6.2.1 定义阶段(D阶段) | 第60-62页 |
6.2.2 测量阶段(M阶段) | 第62-63页 |
6.2.3 分析阶段(A阶段) | 第63页 |
6.2.4 改进阶段(I阶段) | 第63页 |
6.2.5 控制阶段(C阶段) | 第63-66页 |
6.3 本章小结 | 第66-67页 |
第七章 总结与展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |