摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题提出背景 | 第10页 |
1.2 微波元件及滤波器的发展历程 | 第10-13页 |
1.3 低温共烧陶瓷技术(LTCC) | 第13-18页 |
1.3.1 LTCC 技术介绍 | 第13-15页 |
1.3.2 LTCC 器件的研究意义 | 第15-16页 |
1.3.3 LTCC 器件的开发和生产 | 第16-18页 |
1.3.4 LTCC 技术在本文中应用 | 第18页 |
1.4 论文的主要内容及安排 | 第18-20页 |
第二章 常用的滤波器原型及其设计方法 | 第20-32页 |
2.1 概述 | 第20页 |
2.2 传输函数 | 第20-24页 |
2.2.1 巴特沃斯(最平坦)响应 | 第21-22页 |
2.2.2 切比雪夫响应 | 第22页 |
2.2.3 椭圆函数响应 | 第22-24页 |
2.3 低通原型滤波器 | 第24-25页 |
2.4 频率和元件变换 | 第25-29页 |
2.4.1 低通变换 | 第25-26页 |
2.4.2 高通变换 | 第26-27页 |
2.4.3 带通变换 | 第27-28页 |
2.4.4 带阻变换 | 第28-29页 |
2.5 导抗倒置转换器 | 第29-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 LTCC 双工器的分析与设计实现 | 第32-58页 |
3.1 通信前端模块的组成 | 第32-36页 |
3.1.1 射频开关 | 第32-34页 |
3.1.2 双工器 | 第34-36页 |
3.2 双工器的设计 | 第36-42页 |
3.2.1 双工器性能指标与设计流程 | 第36-37页 |
3.2.2 GSM/DCS 双工器电路模型 | 第37-42页 |
3.3 双工器的实现 | 第42-54页 |
3.3.1 双工器电感元件的设计 | 第42-46页 |
3.3.2 双工器电容元件的设计 | 第46-49页 |
3.3.3 GSM/DCS 双工器整体实现 | 第49-54页 |
3.4 GSM/DCS 双工器与开关集成仿真 | 第54-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 应用于UMTS 的LTCC 双工器设计与分析 | 第58-70页 |
4.1 UMTS 双工器性能指标 | 第58页 |
4.2 UMTS 双工器集总原型设计 | 第58-62页 |
4.3 UMTS 双工器实现 | 第62-67页 |
4.4 三频段多双工器组件 | 第67-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文或专利 | 第77页 |