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高温超导微波延迟线的设计与仿真研究(可编辑)
高温超导微波延迟线的设计与仿真研究
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:.;;致 谢
两年多的硕士研究生的学习生活就要随着这篇论文的答辩而结束了,有许
许多多舍不得,也有许许多多的感谢。
首先,衷心感谢我的恩师?一何晓雄老师您这两年来对我学习的悉心指
导令我终身受益。在您的指导下,我在各方面的能力都得到了相应的提高。您
对知识的追求、办事的严谨,让我学到了如何做事,你生活中的宽容教会了我
如何做人。在此,对您说声“谢谢”。
感谢杨明武老师、解光军老师、刘士兴老师、梁齐老师、杨依忠老师等电
物学院的各位老师,感谢你们对我学业上的指导与生活上的帮助。
还要感谢实验室朱志峰老师以及刘一锟、郑桥等同学,我从大家身上学到
了很多东西,认识到自己的不足,感谢你们陪我一起渡过那么多快乐美好的时
光。
最后,感谢我的家人对我的支持和鼓励,您们是我的精神支柱,也是我自
强不息、努力奋斗克服一个又一个困难的力量源泉
作者:尹沃良
年月
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第二章 微带电路的基本理论?
.微带的发展及应用..
. 微带线的常用材料??..
..
介质材料..
..
铜箔种类及厚度选择
..
环境适应性选择?..
.微带线的主要传输特性及设计方法?.
..微带线的主要传输特性
..微带线设计方法??.
.色散效应和高次模的影响?.
.微带的损耗与衰减.
第三章 高温超导微波延迟线的设计原理.??..
.延迟线概述:
.延迟线的设计指标.
.群时延的定义?..
..群时延表达式
..相对群时延..
.传输线方程??..
..终端接负载无损传输线的电压电流??.
..终端接负载无耗传输线的群时延
.无损传输线群时延的仿真?.
..终端不匹配的影响??...线间耦合的影响??.
第四章 延迟线的仿真??.
.高温超导微波延迟线简史?.
.高温超导微波延迟线的设计.
..双螺旋结构..
..双螺旋曲折结构??.
.高温超导延迟线仿真??,..?..
图微带线的演变?
图微带的结构?.
图?计算微带参数曲线??.
图微带的色散特性
图一时域/频域分析关系图群时延
图理想传输系统的插损和群时延的频应特性?
图一般传输系统的群时延..
图传输线等效图..
图接有电源以负载的传输线
图阻抗不匹配的理想传输线的群时延.
图传输线间存在耦合的拓扑结构?..
图传输线间存在耦合的仿真曲线?..
图~曲折线结构图..
图双螺旋型结构..
图耦合微带线?.
图耦合线参数的仿真?..
图曲折双螺旋型微带线?..
图曲折耦合双线及模型?..
图曲折耦合双线参数仿真结果图曲折线上电流密度??.
图平行双线电流密度??.
图~级联延迟线的电路及仿真结果?.
表微波集成电路常见介质材料特性表国内外研制成功的高温超导微波延迟线?
第一章高温超导概述
.高温超导的发展概况
..高温超导的发展
“年,荷兰物理学家昂纳斯发现汞在温度降至.附近时电阻小到实
际上测不出来。他把汞的这一新状态称为超导态。这一发现开启了超导研究的
大门,此温度以下的汞就称为超导体,此时的温度叫临界温度,导体在临
界温度下,直流电阻突然消失,这一现象被称为超导体的零电阻效应,导体如
果没有电阻,电流经过超导体时就没有热损耗,导体中的电流可以增至很大,
年,尽管发现了不少的超导材料,
从而可以产生超强磁场,从那以后,直到
但它们的都在液氮附近,所以,这在生产实践方面很难得到应用¨。贝德诺兹和
年,瑞士苏黎世实验室的
缪勒发现了一种新的超导体材料,这种材料是钡、镧和铜的氧化物,它的超
导转变的临界温度在
在这之后的二十年内,高温超导得到了飞速的发展,不断的刷新。年,
人们发现了临界温度疋为的:。,,简称或相和疋为
的超导体,年通过元素的研究,又发现了的临
界温度乃为 的新材料,超导材料的疋不断升高,超过液氮温度,这为超导
体及应用提供了有力的保证【。
所谓高温超导,它的最根本特点就是它的临界温度超过液氮温度。因为
这温度的突破大大降低了它对制冷设备的重量、体积及费用的要求,以致于许
多生产实
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