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基于LTCC技术小型化3dB电桥宽带设计及其应用研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-19页
    1.1 研究背景及目的第9-10页
    1.2 3dB电桥概述第10-16页
        1.2.1 3dB电桥基本概念第10-11页
        1.2.2 3dB电桥主要技术指标第11-12页
        1.2.3 3dB电桥发展历史与现状第12-16页
    1.3 本文的内容安排与创新点第16-19页
2 LTCC技术及仿真软件介绍第19-28页
    2.1 LTCC技术简介第19-25页
        2.1.1 LTCC技术概述第19-21页
        2.1.2 LTCC技术的优势与不足第21-22页
        2.1.3 LTCC工艺流程第22-23页
        2.1.4 LTCC基本元件建模方法第23-25页
    2.2 仿真软件介绍第25-27页
    2.3 本章小结第27-28页
3 耦合线耦合器理论及其小型化研究第28-42页
    3.1 带状线基本理论第28-31页
        3.1.1 相速、波长和传播常数第28-29页
        3.1.2 衰减常数第29页
        3.1.3 特性阻抗第29-30页
        3.1.4 带状线尺寸选择第30-31页
    3.2 耦合线耦合器基本理论第31-37页
        3.2.1 耦合带状线奇偶模阻抗第31-32页
        3.2.2 耦合线耦合器奇偶模分析方法第32-35页
        3.2.3 宽边耦合带状线的综合方法第35-37页
    3.3 耦合线小型化方案研究第37-40页
        3.3.1 蛇形线和螺旋线特性分析第38-39页
        3.3.2 蛇形耦合线和螺旋耦合线特性分析第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
4 3dB宽带90度电桥研究与设计第42-61页
    4.1 多节对称定向耦合器研究第42-47页
        4.1.1 多节对称定向耦合器分析方法第42-44页
        4.1.2 等波纹多项式的获取第44-45页
        4.1.3 各节耦合线阻抗的综合第45-47页
    4.2 耦合器交叉串联研究第47-51页
        4.2.1 交叉串联结构分析第47-49页
        4.2.2 交叉串联方案选取第49-51页
    4.3 宽带90度电桥的设计第51-60页
        4.3.1 物理参数计算与原理图仿真第51-52页
        4.3.2 三维实现与结构优化第52-57页
        4.3.3 仿真与测试结果分析第57-60页
    4.4 本章小结第60-61页
5 新型3dB宽带180度电桥的研究与设计第61-78页
    5.1 T型结功分器理论与实现第61-64页
        5.1.1 T型结功分器理论分析第61-63页
        5.1.2 T型结功分器的实现第63-64页
    5.2 Marchand巴伦理论与实现第64-69页
        5.2.1 Marchand巴伦理论分析第64-67页
        5.2.2 Marchand巴伦的实现第67-69页
    5.3 新型宽带180度电桥设计第69-77页
        5.3.1 新型180度电桥设计原理第69-73页
        5.3.2 加入匹配网络的宽带化方案第73-74页
        5.3.3 三维建模及仿真测试第74-77页
    5.4 本章小结第77-78页
6 3dB电桥的应用研究第78-90页
    6.1 3dB宽带90度电桥在平面魔T中的应用第78-85页
        6.1.1 平面魔T设计理论第78-79页
        6.1.2 三节对称宽带90度电桥设计第79-82页
        6.1.3 宽带90度移相器设计第82-84页
        6.1.4 宽带平面魔T实现第84-85页
    6.2 3dB宽带180度电桥在单脉冲和差器中的应用第85-89页
        6.2.1 单脉冲和差器原理介绍第85-86页
        6.2.2 单脉冲和差器的三维实现第86-87页
        6.2.3 单脉冲和差器的仿真分析第87-89页
    6.3 本章小结第89-90页
7 总结与展望第90-92页
致谢第92-93页
参考文献第93-97页
附录第97-98页

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