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 |