微波工程技术(第3版)王文祥 著国防工业出版社
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作者王文祥 著
出版社国防工业出版社
ISBN9787118133622
出版时间2024-11
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上书时间2024-12-13
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目录
目 录第 1 章 微波概论 1. 1 微波的特点和应用 1. 1. 1 微波的概念与特点 1. 1. 2 微波的应用 1. 1. 3 微波的防护 1. 1. 4 微波的传输 1. 2 波数和波的传播状态 1. 2. 1 自由空间波数 k 1. 2. 2 截止波数 kc 1. 2. 3 波的传播状态 1. 3 相速、群速和波型 1. 3. 1 相速 1. 3. 2 群速 1. 3. 3 能速 1. 3. 4 波型 1. 4 微波传输线的等效长线理论与阻抗 1. 4. 1 传输线的特性阻抗、输入阻抗及反射系数 1. 4. 2 传输线工作状态 1. 4. 3 驻波系数1.5 传输线的阻抗匹配1.5.1 信号源向负载传输的功率1.5.2传输线的阻抗匹配1.5.3阻抗匹配的作用1.6 传输线圆图1.6.1 阻抗圆图1.6.2 导纳圆图1.6.3 实用圆图及其基本应用第 2 章 微波传输系统2.1规则波导中电磁波的一般特性2.1.1 横向场分量与纵向场分量的关系2.1.2 纵向场分量的亥姆霍兹方程 2. 2 矩形波导 2. 2. 1 矩形波导中的模式 2. 2. 2 矩形波导的截面尺寸 2. 2. 3 矩形波导中的场结构2.2.4TE10模的管壁高频电流 2. 2. 5 矩形波导中的长线概念和部分波概念 2. 3 圆波导 2. 3. 1 圆波导中的模式 2.3. 2 圆波导中的场结构 2. 4 介质填充波导 2. 5 同轴线2.5.1 同轴线中的TEM模2.5.2 同轴线中的高次模式 2. 6 微带传输线 2. 6. 1 微带 2. 6. 2 带状线 2. 6. 3 槽线 2. 6. 4 共面线(共面波导) 2. 7 脊波导、鳍线和槽波导 2. 7. 1 脊波导 2. 7. 2 鳍线 2. 7. 3 槽波导 2. 8 模式的激励与耦合 2. 8. 1 奇偶禁戒规则 2. 8. 2 波导激励形式 第 3 章 单端口、两端口波导元件 3. 1 概述 3. 2 连接元件与元件的连接 3. 2. 1 连接波导 3. 2. 2 波导的连接 3. 2. 3 同轴线的连接 3. 3 终端元件— 匹配负载与短路活塞 3. 3. 1 匹配负载 3. 3. 2 短路活塞 3. 4 阻抗变换元件— 阻抗变换器与调配器 3. 4. 1 阻抗变换器的基本原理 3. 4. 2 阻抗变换器的应用 3. 5 阻抗变换元件—调配器3.5.1 短路分支线调配器3.5.2. 矩形波导调配器 3. 6 功率与相位控制元件— 衰减器与移相器 3. 6. 1 衰减器 3.6. 2 移相器 3. 7 波型变换元件— 波型变换器与抑制器 3. 7. 1 过渡接头 3. 7. 2 波型抑制器 3. 8 频率控制元件— 微波滤波器 3. 8. 1 滤波器的分类与特性 3.8. 2 微波滤波器结构示例第 4 章 三端口、四端口波导元件 4. 1 功率分配元件— 分支波导 4. 1. 1 T 形接头 4. 1. 2 T 形接头的应用举例 4. 1. 3 Y 形分支波导 4. 2 功率分配元件— 微波电桥 4. 2. 1 双 T 接头和魔 T 4. 2. 2 环形电桥 4. 2. 3 波导窄边裂缝电桥 4. 3 功率分配元件— 定向耦合器的基本原理 4. 3. 1 定向耦合器的技术指标 4. 3. 2 定向耦合器的工作原理 4. 4 小孔定向耦合器的设计 4. 4. 1 单孔定向耦合器 4. 4. 2 多孔定向耦合器 4. 5 微波元件特性的散射参数表示 4. 5. 1 散射参数的定义 4. 5. 2 微波元件特性的 S 参数表示 第 5 章 高功率微波的传输与模式变换 5. 1 高功率微波传输线 5. 1. 1 过模光滑圆波导 5. 1. 2 过模皱纹圆波导 5. 1. 3 准光传输线(波束波导) 5. 2 高功率微波过渡波导 5. 2. 1 高功率微波过渡波导的提出 5. 2. 2 高功率微波过渡波导的设计 5. 3 高功率微波系统的模式变换 5. 3. 1 高功率微波系统中主要的模式变换序列 5. 3. 2 模式变换器的主要参数 5. 4 高功率微波系统的波导模式变换器 5. 4. 1 TE0n—HE11波导模式变换器 5. 4. 2 TM0n—HE11波导模式变换器 5. 5 高功率微波的准光模式变换器 5. 5. 1 准光模式变换器一般介绍 5. 5. 2 准光模式变换器的设计及改进 第 6 章 微带元件 6. 1 微带的连接与不连续性 6. 1. 1 微带过渡接头 6. 1. 2 微带的不连续性 6. 1. 3 微带线节谐振器 6. 2 微带的集总参数元件 6. 2. 1 电感器 6. 2. 2 电容器 6. 2. 3 电阻器 6. 2. 4 集总元件在微带线中的应用举例 6. 3 耦合微带线 6. 3. 1 耦合微带线结构及其参数 6. 3. 2 耦合微带线节 6. 4 微带滤波器 6. 4. 1 微带低通滤波器 6. 4. 2 微带带通和带阻滤波器 6. 5 微带阻抗变换器 6.5.1短路分支线阻抗变换器 6. 5. 2 阶梯阻抗变换器 6. 5. 3 渐变线阻抗变换器 6. 6 微带定向耦合器、环形电桥和功率分配器 6. 6. 1 微带定向耦合器 6. 6. 2 微带环形电桥 6. 6. 3 微带二分功率分配器 第 7 章 微波铁氧体元件与非线性元件 7. 1 微波在铁氧体中的传播特性 7. 1. 1 电磁波的极化 7. 1. 2 微波铁氧体的电磁特性 7. 2 铁氧体隔离器与移相器 7. 2. 1 铁氧体隔离器 7. 2. 2 铁氧体移相器 7. 3 铁氧体环行器 7. 3. 1 结环行器 7. 3. 2 差相移式环行器 7. 3. 3 法拉第旋转式环行器 7. 3. 4 微带铁氧体环行器 7.4 声表面波器件7.4.1 声表面波7, 4, 2 声表面波器件 7. 5 微波检波器 7. 5. 1 金属—半导体结二极管 7. 5. 2 检波器第 8 章 微波谐振器 8. 1 概述 8. 2 谐振器的主要特性参数 8. 2. 1 谐振波长 λ0 8. 2. 2 品质因数 Q0 8. 2. 3 等效电导 G0 和特性阻抗 ρ0 8. 2. 4 有载品质因数 QL 与耦合系数 β 8. 3 矩形波导谐振腔 8. 3. 1 振荡模式及其场分量 8. 3. 2 谐振波长与品质因数 8. 3. 3 矩形腔的主要振荡模式 8. 4 圆波导谐振腔 8. 4. 1 振荡模式及其场分量 8. 4. 2 谐振波长与品质因数 8. 4. 3 圆柱腔的主要振荡模式 8. 5 同轴线谐振腔 8. 5. 1 二分之一波长同轴线谐振腔 8. 5. 2 四分之一波长同轴线谐振腔 8. 5. 3 电容加载同轴线谐振腔 8. 6 微带线谐振器 8. 6. 1 微带线节谐振器 8. 6. 2 环形微带谐振器 8. 6. 3 圆形微带谐振器 8. 7 介质谐振器和单晶铁氧体(YIG)谐振器 8. 7. 1 介质谐振器 8. 7. 2 单晶铁氧体谐振器 8. 8 开放式光学谐振腔 8. 8. 1 法布里—佩罗腔 8. 8. 2 共轴球面腔 8. 8. 3 开放式光学谐振腔的模式 第 9 章 微波电真空器件概论 9. 1 微波电真空器件的发展 9. 1. 1 普通电子管向微波波段发展的限制 9. 1. 2 微波电子管发展概况 9. 2 微波管的主要参量 9. 2. 1 增益 9. 2. 2 带宽 9. 2. 3 功率 9. 2. 4 效率 9. 3 微波真空器件中的电子注 9. 3. 1 微波真空器件的基本构造 9. 3. 2 电子枪 9. 3. 3 聚焦系统 9. 3. 4 收集极 9. 4 感应电流及电子流与场的能量交换 9. 4. 1 感应电流 9. 4. 2 电子流与场的能量交换9.5输能窗9,5.1窗片材料9.5.2 同轴窗9.5.3波导窗9.5.4盒形窗9.5.5其它类型输能窗第 10 章 微波电真空器件的高频结构 10. 1 概述 10. 2 重入式谐振腔 10. 2. 1 实心间隙重入式谐振腔 10. 2. 2 空心间隙双重入式谐振腔 10. 2. 3 圆锥形重入式谐振腔 10. 3 多腔谐振系统 10. 3. 1 振荡模式 10. 3. 2 高频场结构 10. 3. 3 谐振频率 10. 4 开放式波导谐振腔 10. 4. 1 缓变截面开放腔的一般理论 10. 4. 2 缓变截面谐振腔的计算 10. 5 慢波系统的一般特性 10. 5. 1 构成慢波系统的条件 10. 5. 2 慢波系统的基本参量 10. 5. 3 周期性结构慢波线 10. 6 螺旋线及其变形慢波系统 10. 6. 1 螺旋线慢波结构的基本工作原理 10. 6. 2 螺旋线的螺旋导电面模型—均匀系统分析 10. 6. 3 螺旋线的螺旋带模型—周期系统分析 10. 6. 4 变态螺旋线 10. 7 耦合腔慢波系统 10. 7. 1 周期加载慢波结构的基本工作原理 10. 7. 2 交错排列耦合孔耦合腔慢波系统的等效电路分析 10. 7. 3 其他耦合腔结构慢波系统 10. 8 其他慢波系统 10. 8. 1 圆盘加载波导 10. 8. 2 全金属慢波结构 10.8.3 带状电子注慢波系统第 11 章 线形注微波管 11. 1 速调管的基本结构和工作原理 11. 1. 1 速调管的基本结构与动态控制原理 11. 1. 2 电子注的速度调制 11. 1. 3 电子注的漂移群聚 11. 1. 4 电子注的能量转换 11. 2 速调管放大器和振荡器 11. 2. 1 双腔速调管 11. 2. 2 多腔速调管 11. 2. 3 反射速调管 11. 3 行波管的工作原理 11. 3. 1 行波管的结构和工作原理 11. 3. 2 耦合腔行波管 11.3.3 行波管的分类 11. 3. 4 行波管与多腔速调管工作原理的不同特点 11. 4 行波管的参数与工作特性 11. 4. 1 行波管的输出参量 11. 4. 2 行波管的输入—输出幅值特性 11. 4. 3 行波管的自激振荡 11. 4. 4 提高行波管效率的方法 11. 5 返波管 11. 5. 1 返波管的慢波系统 11. 5. 2 返波管的工作原理 11. 5. 3 返波管的工作特点 第 12 章 正交场微波管 12. 1 概述 12. 2 静态磁控管的基本特性 12. 2. 1 磁控管的基本结构 12. 2. 2 静态磁控管中的电子运动 12. 3 磁控管中电子与高频场的相互作用 12. 3. 1 电子与行波的同步,空间谐波 12. 3. 2 磁控管中的相位聚焦和电子挑选 12. 3. 3 电子与高频场的能量交换 12. 4 磁控管的自激振荡 12. 4. 1 磁控管自激振荡的条件 12. 4. 2 磁控管振荡的稳定性 12. 5 磁控管的工作状态 12. 5. 1 磁控管的工作特性和负载特性 12. 5. 2 磁控管的效率 12. 5. 3 磁控管的频率调谐 12.5.4 其它类型的磁控管 12. 6 正交场放大管 12. 6. 1 分布发射式正交场放大管 12. 6. 2 注入式正交场放大管 12. 6. 3 正交场放大管的慢波结构 第 13 章 毫米波、亚毫米波及新型电真空器件 13. 1 概述 13. 1. 1 毫米波、亚毫米波器件的发展概况 13. 1. 2 毫米波的特点及应用 13. 2 绕射辐射振荡器 13. 2. 1 奥罗管的基本工作原理
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