微波器件无源互调的力热电效应研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号对照表 | 第14-16页 |
缩略语对照表 | 第16-20页 |
第一章 绪论 | 第20-34页 |
1.1 研究背景及意义 | 第20-22页 |
1.2 PIM研究现状 | 第22-28页 |
1.2.1 PIM产生机理研究 | 第23-24页 |
1.2.2 PIM频率和类型预测研究 | 第24-25页 |
1.2.3 PIM测量研究 | 第25-26页 |
1.2.4 PIM抑制研究 | 第26-27页 |
1.2.5 微波器件PIM研究 | 第27-28页 |
1.3 接触非线性的PIM问题 | 第28-29页 |
1.4 当前研究存在的问题 | 第29-30页 |
1.5 本文研究内容 | 第30页 |
1.6 论文组织与结构安排 | 第30-34页 |
第二章 接触非线性PIM分析的时域法 | 第34-56页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 PIM频率及类型 | 第34-37页 |
2.3 非线性平板散射体PIM分析的TDPO法 | 第37-50页 |
2.3.2 接触非线性区域分析 | 第40-42页 |
2.3.3 非线性表面阻抗模型 | 第42-46页 |
2.3.4 非线性接触PIM仿真分析 | 第46-50页 |
2.4 非线性集总元件PIM分析的FDTD法 | 第50-55页 |
2.4.1 集总参数元件FDTD计算公式 | 第51-52页 |
2.4.2 非线性集总元件PIM分析 | 第52-55页 |
2.5 本章小结 | 第55-56页 |
第三章 金属接触建模与力学分析 | 第56-68页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 金属接触力学分析 | 第56-63页 |
3.2.1 金属光滑表面接触 | 第56-59页 |
3.2.2 金属粗糙表面的接触 | 第59-63页 |
3.3 粗糙金属丝接触的力学分析 | 第63-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-68页 |
第四章 金属接触PIM力电耦合分析 | 第68-98页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 力电耦合的等效电路 | 第68-76页 |
4.2.1 接触点等效电路 | 第68-70页 |
4.2.2 电路参数计算 | 第70-76页 |
4.3 金属接触的Ⅰ-Ⅴ模型 | 第76-78页 |
4.4 金属接触的力电耦合实验 | 第78-85页 |
4.5 金属丝网力电耦合PIM分析的场路结合方法 | 第85-92页 |
4.5.1 金属丝网单点动态接触的电路模型 | 第85-87页 |
4.5.2 网编织单元等效电路求解 | 第87-89页 |
4.5.3 散射场PIM分析 | 第89-92页 |
4.6 射频同轴连接器力电耦合PIM分析 | 第92-97页 |
4.6.1 实验设备与原理 | 第93-94页 |
4.6.2 理论计算与实验结果 | 第94-97页 |
4.6.3 不同载波功率下的PIM实验分析 | 第97页 |
4.7 本章小结 | 第97-98页 |
第五章 微波负载电热耦合的PIM分析 | 第98-120页 |
5.1 引言 | 第98页 |
5.2 热传导和电热耦合模型 | 第98-104页 |
5.2.2 电热耦合模型 | 第101-102页 |
5.2.3 热传导模型 | 第102-104页 |
5.3 分数阶热传导模型 | 第104-106页 |
5.4 热路分析模型 | 第106-109页 |
5.4.1 热路分析法 | 第106-108页 |
5.4.2 分数阶热传导方程的电路模型 | 第108-109页 |
5.5 电热耦合PIM分析 | 第109-110页 |
5.6 实例分析 | 第110-116页 |
5.6.1 微波电阻 | 第110-114页 |
5.6.2 微波衰减器 | 第114-116页 |
5.7 电热耦合PIM实验 | 第116-118页 |
5.7.1 实验设备与实验器件 | 第116页 |
5.7.2 实验原理与过程 | 第116页 |
5.7.3 实验结果分析 | 第116-118页 |
5.8 本章小结 | 第118-120页 |
第六章 结论和展望 | 第120-122页 |
6.1 结论 | 第120-121页 |
6.2 展望 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-130页 |
致谢 | 第130-132页 |
作者简介 | 第132-133页 |