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  • ISBN:9787111245841
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16
  • 页数:297 页
  • 出版时间:2009-01-01
  • 条形码:9787111245841 ; 978-7-111-24584-1

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前言第1章 微波概论1.1 微波波段的划分1.2 微波的特点和应用1.3 微波技术及微波电路的主要内容 1.3.1 传输系统1.3.2 微波网络1.3.3 微波无源元件1.3.4 微波电子电路1.3.5 微波测量1.4 习题第2章 均匀传输线理论概述2.1 均匀传输线2.1.1 导波的分类及常见的传输线2.1.2 传输线的分布参数和等效电路2.1.3 均匀传输线的传播常数和特性阻抗2.2 均匀传输线方程及其解2.2.1 均匀传输线方程2.2.2 均匀传输线方程的解 2.2.3 根据边界条件确定均匀传输线方程的特解2.3 均匀传输线的传输特性及传输参数2.3.1 均匀传输线的传输特性2.3.2 均匀传输线的传输参数2.3.3 例题2.4 无耗传输线的三种工作状态2.4.1 行波状态2.4.2 驻波状态2.4.3 行驻波状态2.4.4 无耗传输线的三种工作状态小结2.5 均匀传输线的功率传输和阻抗匹配2.5.1 均匀传输线的功率传输2.5.2 均匀传输线上的阻抗匹配2.6 史密斯圆图2.6.1 阻抗圆图2.6.2 导纳圆图2.7 习题第3章 微波传输线3.1 常用的微波传输线3.2 规则金属波导3.2.1 规则金属波导的分析方法3.2.2 波导中电磁波的传输特性3.2.3 矩形波导3.2.4 圆形波导3.3 同轴线 3.3.1 同轴线的结构3.3.2 同轴线的主模与高次模3.3.3 同轴线的尺寸选择3.4 微带线 3.4.1 F面型微波传输线3.4.2 微带线3.4.3 耦合微带线3.5 习题第4章 微波网络基础4.1 波导传输线与平行双线传输线的等效4.1.1 波导传输线与平行双线传输线的等效4.1.2 等效传输线的阻抗、电压、电流归一化4.2 微波元件等效为微波网络4.2.1 网络参考面的选择4.2.2 不均匀区等效为微波网络4.2.3 微波网络的分类4.3 二端口微波网络4.3.1 二端口微波网络的网络参量4.3.2 二端口微波网络参量的相互转换4.3.3 组合二端口微波网络与网络参量的关系4.3.4 二端口微波网络参量的性质4.3.5 基本电路单元的参量矩阵4.3.6 参考面移动对二端口微波网络参量的影响4.3.7 二端口微波网络参量的测定方法4.3.8 二端口微波网络的工作特性参量4.4 多端口微波网络4.4.1 多端口微波网络的网络参量4.4.2 多端口微波网络参量的性质4.4.3 多端口微波网络参量间的互换关系4.4.4 参考面移动对散射参量的影响4.5 习题第5章 微波无源元件5.1 微波电抗元件的构成方法举例5.1.1 用微波传输线构成微波电抗元件5.1.2 用矩形波导的不连续性构成电抗元件5.1.3 用微带线的不连续性构成电抗元件5.2 微波谐振器5.2.1 微波谐振器的基本参数5.2.2 单模传输线谐振器与LCR谐振器的等效条件5.2.3 单模微波传输线谐振器的微波结构5.2.4 多模谐振腔5.2.5 谐振器的激励与耦合5.3 微波滤波器5.3.1 微波滤波器概述5.3.2 低通原型滤波器及频率变换5.3.3 微波低通滤波器5.3.4 变型低通原型滤波器5.3.5 微波带通滤波器5.4 阻抗变换器5.4.1 阻抗变换器5.4.2 单节A/4阻抗变换器5.4.3 多节,W4阶梯阻抗变换器5.4.4 渐变线阻抗变换器5.4.5 阻抗变换器的微波结构5.5 定向耦合器5.5.1 定向耦合器的概念及技术指标5.5.2 定向耦合器的网络分析5.5.3 定向耦合器的用途举例5.5.4 波导型定向耦合器5.5.5 微带平行耦合线定向耦合器5.5.6 分支定向耦合器5.5.7 双T和魔T形接头5.6 衰减器和移相器5.6.1 衰减器5.6.2 移相器5.7 微波环行器与隔离器5.7.1 微波铁氧体材料的特性5.7.2 微波环行器与隔离器5.8 习题第6章 微波半导体二极管及其电路6.1 金属-半导体二极管及微波混频器6.1.1 金属一半导体二极管6.1.2 微波混频器的工作原理6.1.3 混频器的噪声系数6.1.4 微波混频器电路6.2 微波变容二极管及微波上变频器6.2.1 微波变容二极管6.2.2 非线性电容中的能量关系及其应用6.2.3 变容管上变频器6.3 体效应二极管及微波振荡器6.3.1 体效应二极管6.3.2 微波二极管负阻振荡器电路6.4 PIN二极管及微波控制电路6.4.1 PIN二极管6.4.2 PIN二极管微波开关电路6.4.3 PIN二极管电调衰减器6.4.4 PIN二极管移相器6.5 习题第7章 微波晶体管放大器7.1 微波晶体管7.1.1 微波双极型晶体管7.1.2 微波场效应晶体管7.1.3 异质结双极型晶体管7.1.4 高电子迁移率晶体管7.2 微波晶体管的Js参数7.2.1 微波晶体管的Js参数的定义7.2.2 微波晶体管的s参数的测量7.3 微波晶体管放大器的功率增益7.3.1 微波晶体管放大器的输入、输出功率7.3.2 微波晶体管放大器的三种功率增益7.4 微波晶体管放大器的稳定性7.4.1 微波晶体管放大器稳定的原则7.4.2 用图解法判定放大器的稳定性7.4.3 绝对稳定的判别准则7.5 微波晶体管放大器的噪声系数7.5.1 有源二端口网络噪声系数的一般表达式7.5.2 等噪声系数圆7.6 微波晶体管放大器的设计7.6.1 微波晶体管放大器设计概述7.6.2 微波晶体管放大器的设计举例7.6.3 用ADS软件设计微波晶体管放大器7.7 习题第8章 天线8.1 天线的基础知识8.1.1 天线的特性参量8.1.2 天线的基本单元8.1.3 天线阵8.1.4 天线阵的阻抗8.1.5 地面对天线性能的影响8.2 平衡馈电装置8.2.1 四分之一波长平衡一不平衡转换器8.2.2 二分之一波长平衡一不平衡转换器(半波长旁路式巴仑)8.3 线天线8.3.1 对称振子8.3.2 水平振子天线8.3.3 直立天线8.3.4 引向天线8.3.5 行波天线8.3.6 微带天线8.4 口径面天线8.4.1 口径面天线的辐射特性8.4.2 喇叭天线8.4.3 抛物面天线8.5 习题参考文献
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《微波技术、微波电路及天线》为高等院校通信及信息类专业通用的专业基础教材,主要介绍微波技术的基本理论和基本概念、微波元器件和微波电路的工作原理及运用、天线的基础知识、线天线、面天线等。上述各专业的本科生或大专生在学完本教材后,能对微波技术及天线技术有比较系统的了解并具有一定的解决工程技术问题的能力。《微波技术、微波电路及天线》共分为8章,覆盖了微波技术与天线的基本内容,它们是微波传输线理论与技术、微波网络理论基础、微波无源元器件、微波有源电路、天线的基础。在内容的深度上主要是介绍微波技术及天线的基础理论知识及分析方法、微波元器件的工作原理及应用、微波电路的组成及分析,天线的特性参量、基本元、天线阵、天线阵的阻抗、地面对天线性能的影响、平衡馈电装置、线天线、面天线等。微波电路的设计仅在部分章节中进行简要介绍,不作为《微波技术、微波电路及天线》的重点。《微波技术、微波电路及天线》除作为高等院校通信与信息等专业教材外,还可供从事微波技术、天线技术、电子技术及无线电技术等相关领域的工程技术人员参考。

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第1章 微波概论1.1 微波波段的划分无线电波按波长长短可划分为超长波、长波、中波、短波、米波、分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波。而其中分米波、厘米波、毫米波乃至亚毫米波统称为微波(Micmwave)。它属于无线电波中波长*短,即频率*高的波段。微波和普通无线电波、可见的光波、不可见的光波、x射线、γ射线一样,本质上都是随时间和空间变化呈波动状态的电磁场即电磁波。尽管它们的表现各不相同,例如可见光可以被人眼所感觉而其他波段则不能被人眼所感觉;x射线和γ射线具有穿透导体的能力而其他波段则不具有这种能力;无线电波可以穿透浓厚的云雾而光波则不能等,但它们都是电磁波。之所以出现这么多不同表现,是因为它们的频率不同,即波长不同。微波波段区别于其他波段的主要特点是其波长可与常用电路或元件的尺寸相比拟,即为分米、厘米、毫米量级,而其他波段都不具有这个特点。普通无线电波的波长大于或远大于电路或元件的尺寸,电路或元件内部的电波传输过程可忽略不计,因此可以用路的方法进行研究;光波、x射线、γ射线的波长则远小于常用元件的尺寸,甚至可以与分子或原子的尺寸相比拟,因此根本不可能用电磁的方法或普通电子学的方法来产生或研究它们,它们是同分子、原子或核的行为相联系的。如上所述,由于微波的波长可以与电路或元件尺寸相比拟,因此电磁波在电路内甚至元件内的传播时间以及导致的相位滞后就不再是微不足道的,在普通无线电电子技术中的集总参数的概念和方法就不那么有效了。在频率较低的电路中,往往可以区分出电路的某一部分是电容(即电场集中的地方),另一部分是电感(磁场集中的地方)或电阻(损耗集中的地方),而连接它们的导线则既没有电容、电感,也没有电阻,这就构成集总参数电路。但是到了微波波段,元件中的电场与磁场已构成了一个整体——交变电磁场或电磁波,使用的元件称为传输线、波导、谐振腔等,因此,集总参数电路的方法就失效了,取而代之的就是本书中将要讨论的分布参数电路的方法和场的方法。在微波领域中以麦克斯韦方程为基础的宏观电磁理论得到了*充分、*成功的运用。当进一步过渡到亚毫米波、红外线以至可见光或频率更高的电磁波谱时,由于波长逐渐同分子或原子的尺寸相比拟,宏观电磁理论又不那么有效,不那么完善,这时就必须运用量子理论的方法。当然以上的划分不是绝对的,例如在研究普通无线电波的辐射和传播问题时必须舍弃路的方法而采用场

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