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微波无源电路软件校准技术的研究与应用

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第一章 绪论

1.1研究背景与意义

1.2国内外研究现状

1.3本文主要贡献与内容安排

第二章 微带线基本理论以及微波不连续性结构

2.1微带线基本理论

2.2常见的无源电路不连续性结构

2.3微波无源电路结构研究方法

第三章 微波二端口网络软件校准技术

3.1二端口微波网络

3.2微波无源电路仿真误差来源及软件校准技术

3.3二端口网络软件校准技术

3.4本章小结

第四章 微波多端口网络软件校准技术

4.1多端口微波网络

4.2四端口网络短路开路软件校准技术

4.4本章小结

第五章 短路开路以及TRL的软件校准技术应用

5.1电磁仿真软件结合脚本程序的校准技术

5.2谐振器结构校准实例

5.3微带间隙结构两种校准方法对比

5.4低通滤波器两种校准方法对比

5.5分支线耦合器SOC校准

5.6 SIW校准实例

5.7本章小结

第六章 总结与展望

6.1本文总结

6.2本文展望

参考文献

致谢

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摘要

微波无源集成电路中,当电路的工作频率处于微波或者毫米波频段时,在馈线和激励源之间会产生误差效应,当无源电路器件的实际响应与误差效应在同一个数量级的时候,则需要校准。
  因此,本文对微波无源电路不连续性结构进行校准分析,目的是去除误差效应,得到更为准确的电路网络参数。
  首先是使用直通-反射-传输线校准方案建立模型,将校准方法编入脚本程序中,通过运行脚本程序,可以得到不连续性平面即核心电路的参数。再次是使用短路开路校准方案,根据之前推导的校准公式,运行校准程序,得到校准后的网络参数。最后将两种方法对不同种结构进行校准对比,并与文献中的结果进行比对,通过对比两种校准方法的校准精度,可以更好优化设计不连续性结构。
  本文选择了四个微带二端口不连续性平面结构,即谐振器不连续性结构、低通滤波器不连续性结构、间隙不连续性结构以及SIW不连续性结构。分别用两种校准方法来进行校准,并推广到多端口网络不连续性结构,可以通过奇偶模激励法结合二端口校准方法进行多端口数值校准,验证了低频时校准方法的可行性和通用性,从而可以很大程度上提高了微波电路结构的设计效率。

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