摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 超宽带滤波器技术发展概况 | 第11-17页 |
1.2.1 带通带阻滤波器级联法 | 第11-12页 |
1.2.2 多模谐振器法 | 第12-14页 |
1.2.3 短路枝节法 | 第14-15页 |
1.2.4 缺陷地法 | 第15-16页 |
1.2.5 共面波导法 | 第16页 |
1.2.6 横向信号干扰原理 | 第16-17页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第二章 超宽带滤波器技术原理及分析方法 | 第19-34页 |
2.1 滤波器的基本原理 | 第19-22页 |
2.1.1 滤波器的类型 | 第19-21页 |
2.1.2 滤波器的指标参数 | 第21-22页 |
2.2 微波网络的矩阵分析法 | 第22-23页 |
2.2.1 阻抗矩阵 | 第22页 |
2.2.2 导纳矩阵 | 第22-23页 |
2.2.3 散射矩阵 | 第23页 |
2.2.4 传输矩阵(ABCD矩阵) | 第23页 |
2.3 二端口网络 | 第23-25页 |
2.3.1 二端口网络的串联 | 第24页 |
2.3.2 二端口网络的并联 | 第24-25页 |
2.3.3 二端口网络的级联 | 第25页 |
2.4 微带线工作原理 | 第25-27页 |
2.4.1 电磁场基本理论 | 第25-26页 |
2.4.2 微带线的原理 | 第26-27页 |
2.5 奇偶模分析法 | 第27-33页 |
2.5.1 奇偶模分析法的矩阵表示法 | 第27-29页 |
2.5.2 利用奇偶模分析法的对微带线进行分析 | 第29-30页 |
2.5.3 一节耦合线的滤波器的分析 | 第30-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 一款基于多模谐振器的超宽带滤波器设计 | 第34-38页 |
3.1 四模多模谐振器的分析 | 第34-35页 |
3.2 多模谐振器的版图和仿真结果 | 第35-36页 |
3.3 仿真结果分析 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 一款基于级联法的小型超宽带滤波器的设计 | 第38-45页 |
4.1 滤波器的结构分析 | 第38-43页 |
4.1.1 短路枝节带通滤波器的分析 | 第38-39页 |
4.1.2 环状带阻器的分析 | 第39-43页 |
4.2 测试结果与仿真结果的对比 | 第43-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 一种基于横向信号干扰技术的超宽带滤波器设计 | 第45-53页 |
5.1 一阶耦合线的设计 | 第45-46页 |
5.2 基于横向信号干扰技术的阻带环的设计 | 第46-52页 |
5.2.1 阻带环基于传输矩阵对于其带阻性能的分析 | 第46-49页 |
5.2.2 阻带环基于奇偶模分析法对于其通带性能的分析 | 第49-52页 |
5.3 实验结果讨论 | 第52页 |
5.4 本章小结 | 第52-53页 |
第六章 一款紧致的有陷波的基于横向信号干扰原理的并且基于多模谐振器和微带线/共面波导超宽带滤波器 | 第53-61页 |
6.1 第一个带通滤波器滤波器(多模谐振器滤波器)的设计 | 第53-55页 |
6.2 第二个带通滤波器滤波器(耦合微带线/共面波导滤波器)的设计 | 第55-57页 |
6.3 由两款带通滤波器组合而成的完整结构超宽带滤波器的设计 | 第57-60页 |
6.4 仿真结果讨论 | 第60-61页 |
第七章 芯片发射的能量在金属隧道中传播性能的探究 | 第61-73页 |
7.1 波导中各种模式产生的原理 | 第61-63页 |
7.2 双偶极子天线的性质 | 第63-64页 |
7.3 金属隧道中电磁能量的传输性质 | 第64-71页 |
7.4 HFSS辐射边界条件以及波端口的设置对天线方向图影响的研究 | 第71-72页 |
7.4.1 在没有波端口的情况下辐射导模型严格对称时天线方向图的图形 | 第71页 |
7.4.2 在没有波端口情况下辐射边界条件不关于天线波导对称的模型 | 第71-72页 |
7.4.3 在有波端口情况下辐射边界条件不关于天线波导对称的模型 | 第72页 |
7.5 本章小结 | 第72-73页 |
第八章 结束语 | 第73-75页 |
8.1 全文总结 | 第73-74页 |
8.2 工作展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第79页 |