微波铁氧体器件HFSS设计原理下册查看源代码讨论查看历史
《微波铁氧体器件HFSS设计原理下册》,蒋仁培,宋淑平 著 著,出版社: 科学出版社。
科学出版社是由中国科学院编译局与1930年创建的龙门联合书局于1954年8月合并成立的;目前公司年出版新书3000多种,期刊500多种,形成了以科学(S)、技术(T)、医学(M)、教育(E)、人文社科(H)[1]为主要出版领域的业务架构[2]。
内容简介
本书将全新的穿越方程和高频电磁场结构仿真软件(HFSS)相结合,对各类微波铁氧体器件进行了仿真设计。列举了各种结构的环行器、隔离器的设计范例,探索了获得高性能、高稳定性和高可靠性的设计途径,对其非互易性应用穿越方程进行了深入探讨;对各类变场器件如移相器、开关进行了仿真设计,应用穿越方程对其非互易相移、开关相移(或差相移)和磁化相移进行计算,提供了有效设计数据;对幅/相可控类器件如变极化器和全极化器介绍了多种实施方案,给出了仿真设计结果,理论上对法拉第旋转和变极化机制进行了探讨,用穿越方程计算了双模器件的变极化系数。在设计层面上具有一定的创新性;从旋磁理论层面上,给出了各类器件各种形式的三维电磁场穿越方程,弥补了经典旋磁器件理论中超越方程的局限性。
目录
前言
第三篇微波铁氧体变场器件
第8章双模多极化非互易移相器3
8.1双模非互易移相器的结构和工作原理3
8.2管状铁氧体非互易移相器5
8.3移相器的差相移Δθ、磁化相移δθ和非互易相移|dθ|9
8.4开关能量、开关时间的估值12
8.5移相器散热结构和温度分布14
第9章双模旋转场移相器15
9.1概述15
9.2耦合模传输理论17
9.3简正模传输理论19
9.4网络分析方法21
9.5四磁极半波片的仿真设计与计算22
9.6介质片圆极化器28
9.7铁氧体旋转场移相器28
9.8铁氧体/介质复合结构旋转半波片33
9.9高功率旋转半波片36
9.10铁氧体旋转半波片的综合分析38
第10章双模互易移相器40
10.1双模互易移相器的基本原理40
10.2法拉第旋转段仿真设计与分析43
10.2.1简正模分析法44
10.2.2耦合模分析法46
10.2.3差相移段的频率特性46
10.3铁氧体圆极化器47
10.4双模互易移相器的仿真设计49
10.4.1静磁仿真模型49
10.4.2HFSS仿真结果51
10.5外磁路结构对移相器性能的影响54
10.6双模互易移相器磁化相移θ±δ和反磁化相移θ±Δ57
第11章圆极化移相器60
11.1概述60
11.2圆极化移相器的设计原理与分析62
11.2.1方波导圆极化移相器62
11.2.2圆波导圆极化移相器66
11.3Ka波段圆波导圆极化移相器的设计68
11.3.1CP型(圆柱-圆管)结构圆极化移相器68
11.3.2CY型结构圆极化移相器72
11.4C波段CY型结构圆极化移相器分析76
11.4.1基本分析方法76
11.4.2C波段圆极化移相器设计与仿真78
第12章闭锁式非互易移相器84
12.1十字形波导非互易移相器84
12.2鼓形铁氧体波导非互易移相器88
12.2.1鼓形铁氧体波导非互易移相器的基本特性88
12.2.2非互易相移|dθ|、反磁化相移(差移相)|Δθ|、磁化相移|δθ|90
12.3矩形环铁氧体非互易移相器93
12.3.1矩形环非互易移相器的相移分析95
12.3.2双环结构的非互易移相器97
12.3.3同轴-波导非互易移相器设计99
第13章Reggia-Spancer移相器109
13.1E面磁路R-S移相器109
13.1.1R-S移相器仿真结果110
13.1.2互易性和倒易性111
13.1.3R-S移相器的几种磁化相移计算112
13.2H面磁路R-S移相器112
13.2.1超前相移与滞后相移114
13.2.2移相器的倒易性和互易性计算115
13.2.3磁化相移的理论计算115
13.3R-S移相器的场结构观察117
13.3.1R-S移相器的场结构117
13.3.2R-S移相器中高频磁场的极化特性118
13.3.3未磁化态和磁化态时极化的变化118
13.3.4R-S移相器机理研究119
第14章平面结构的铁氧体移相器121
14.1铁氧体-波导表面模移相器122
14.1.1波导表面模移相器的场型观察125
14.1.2铁氧体-波导裂缝天线扫描组件127
14.2铁氧体-金属表面波移相器128
14.2.1铁氧体-金属表面模的场结构观察131
14.2.2铁氧体电扫描天线阵133
14.3微带移相器136
14.4平行板结构非互易移相器144
14.5槽线移相器147
14.5.1A型槽线移相器148
14.5.2B型槽线移相器150
第15章铁氧体变极化技术及其应用152
15.1极化球概念153
15.2铁氧体变极化器原理154
15.3铁氧体全极化器157
15.3.1A-Θ型全极化器158
15.3.2A-(π)型全极化器(极化扫描)158
15.3.3A-F型全极化器161
15.4A-Θ型全极化器的仿真设计与计算161
15.5高功率A-Θ型全极化器165
15.5.1双模变极化段Tα166
15.5.2双模差相移段Tθ167
15.5.3高功率全极化器的级联和仿真结果168
15.6高功率A/Θ型全极化器169
15.7微带结构全极化器175
15.7.1慢波线非互易移相器177
15.7.2三分贝90°混合桥路180
15.7.3全极化器的仿真性能182
15.8双通道全极化器184
15.9双模全极化器192
15.9.1基本性能192
15.9.2全极化器承受高功率问题198
15.10极化扫描技术及其应用200
15.10.1极化扫描器的工作原理200
15.10.2极化扫描器的仿真设计203
15.10.3旋转场调制器及其应用206
15.11变极化移相器的研究207
15.11.1变极化移相器的基本工作原理209
15.11.2变极化移相器的仿真研究211
15.11.3锁式可变极化移相器设计性能214
15.12同轴波导变换——变极化器-介质天线组件216
15.12.1介质天线217
15.12.2同轴-波导变换219
15.12.3双模变极化段Tα和双模移相段Tθ220
15.12.4组件的匹配仿真结果220
总结223
参考文献228
附录230
参考文献
- ↑ 论自然科学、社会科学、人文科学的三位一体,搜狐,2017-09-28
- ↑ 公司简介,中国科技出版传媒股份有限公司