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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

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