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微博鐵氧體新技術與應用(簡體書)
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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

《微波鐵氧體新技術與應用》是微波鐵氧體器件設計及應用專題論著,採用新的設計原理和理論撰寫而成。
全書共5編,第1編描述旋磁特性和電磁波介質中傳播基本效應;第2編描述Y形環行器新的設計方法;第3編介紹鐵氧體電控全極化器和寬帶組合變極化器工作原理及應用;第4編分析了各種雙模鐵氧體移相器,矩波導非互易移相器,鐵氧體微帶移相器設計及應用;第5編介紹鐵氧體其他器件,例如:鐵氧體高功率開關,高功率連續波環行器以及鐵氧體電控微帶陣列天線設計及應用。
《微波鐵氧體新技術與應用》適合於微波鐵氧體器件和微波電路系統工程設計者以及從事微波技術應用的研究者參考。

作者簡介

魏克珠,高級工程師,江蘇徐州沛縣人。1963年畢業于解放軍重慶通信學院雷達專業,同年分配到南京電子技術研究所從事微波鐵氧體器件研究工作;1973年至1987年任研究室副主任;1997年至2001年任IEEE高級會員;1997年至2004年任中國電子學會應用磁學分會微波磁學委員會秘書。
1980年至1982年分別獲電子工業部、江蘇人民政府一、二、三等獎各一項:1995年獲國家發明三等獎一項;1999年獲江蘇省科技進步二等獎三項、三等獎一項;2005年到2009年獲兩項發明專利、三項實用型專利。
1971年至今,先後在國內外刊物、會議出版40餘篇論文,合編著微波鐵氧體專業技術書4本;組織並聯繫了兩本國外同專業書籍翻譯及出版工作。

蔣仁培,研究員,江蘇常州人。1957年畢業于南京大學物理系。同年分配到南京電子技術研究所從事微波鐵氧休器件瑚論研究和器件設計應用工作、曾擔任南京電子技術研究所訓究室主任和所副總工程師,所技術委員會委員,中國電子學會會士,中國電子學會應用磁學分會微波磁學主任,IEEE離級會員、在國內外刊物、會議發表論文80餘篇,多年從事微波鐵氧體器件設計和應用研究工作,並在工程設計上取得成績,主、合編著微波鐵氧體專業技術書4本。並主審出版國外同專業書一本。

李士根,研究員,江蘇無錫人。1965年南京大學物理系畢業:1981年于南京電子技術研究所工學碩士畢業並留所工作;從事微波鐵氧體理論與技術應用研究工作,1985年至2001年任部主任,中國電子學會應用磁學分會微波磁學主任,IEEE高級會員。在國內外發表論文百餘篇,與他人合編著專業技術書3本。曾獲國防科學技術一等獎一項,江蘇省科學技術進步三等獎一項,曾被評為機械電子工業部有突出貢獻專家,享受政府特殊津貼。

名人/編輯推薦

《微波鐵氧體新技術與應用》講述了微波鐵氧體技術及其應用,從20世紀60年代初起步至今已有半個世紀歷程,經歷了初級階段一發展階段一成熟階段,是新的理論、新的方法、新器件不斷發展和創新的過程。《微波鐵氧體新技術與應用》便是介紹新理論的一本書籍。

目次

第1編基本理論
第1章旋磁性
1.1磁矩進動方程
1.2阻尼進動
1.3鐵磁共振頻率
1.4形狀各向異性對張量磁導率的影響
1.5張量磁導率的歸一化表示式
1.6本征態磁導率
1.7去磁態磁導率
1.8部分磁化狀態與零場損耗
1.9非線性效應
第2章電磁波在旋磁介質中的傳播
2.1電磁波在旋磁介質中的基本效應
2.2電磁波在鐵氧體波導中的傳播
2.3電磁波在雙模鐵氧體波導中的傳播
2.4電磁波在非互易結中的散射
第1編參考文獻

第2編Y型結環行器
第3章Y型結環行器的非互易網絡理論
3.1散射矩陣與阻抗矩陣
3.2非互易結的耦合電路方程
第4章波導Y型結環行器
4.13mm環行器的設計
4.2寬帶波導Y型結環行器
4.3開關環行器
4.4高功率Y型波導結環行器
第5章帶線環行器和微帶環行器
5.1雙Y型結帶線環行器
5.2寬帶環行器
5.3倍頻程帶線環行器
5.4超寬帶環行器設計
5.5高場區帶線環行器
5.6高場區環行器的溫度穩定性
5.7扁平結構的環行器
……
第3編鐵氧體變極化技術及應用
第4編鐵氧體移相器技術
第5編鐵氧體其他器件及應用

書摘/試閱



輸入到定子線圈的控制功率小于0.5W,插入相位隨溫度的變化,呈線性關系,溫度變化1℃時,插入相位大約變1/3°,這比其他類型鐵氧體移相器要低一些。由于有關結構設計的改進,使x波段的開關時間達到50μsS波段達到80μs。這些特性應用到實用的掃描天線中,能實現非常精確的相位控制,從而可獲得非常低的旁瓣電平。
旋轉場移相器結構形式分為兩種,一種由兩個非互易圓極化器和一個非互易半波片組成,移相器為非互易型;另一種由兩個互易圓極化器(即互易a/2波片)和一個非互易旋轉半波片組成,移相器為互易型。
關于互易旋轉場移相器的原理,可從物理圖像來說明這個問題,如圖11.2—2所示。若垂直極化波從左面輸人,通過第一個A/4波片便變成了圓極化波,根據圖中所示的波片方向,假定對傳輸方向而言是右圓極化波,此方向和旋轉場的方向是一致的。旋轉磁場的作用好像對右旋圓極化波的頻率有一種“牽引”作用,頻移量為旋轉場頻率Ω的2倍,使右圓極化波的旋轉速度增大。因此,可以認為在時間t內產生了一個正的附加相移量20t。第二個λ/4波片的作用是使右旋圓極化波復原成垂直極化波輸出。反之,若垂直極化波從圖11.2—2的右端輸入,當通過右面的λ/4波時,它相對于傳輸方向形成左旋圓極化波。實際上,極化旋轉方向仍和旋轉場的方向相同(因為傳輸反向了),故仍形成正的附加相移量20=20t,因此,這種結構的相移特性是互易的。
關于旋轉場半波片和機械半波片其作用是一樣的,只不過前者是波片不旋轉,而用旋轉場來實現;后者靠機械轉動波片旋轉來實現。鐵氧體旋轉半波片可以用圖11.2—2中的四磁極旋轉磁化場方向,也可以用偶極旋轉磁化場方向,這兩者并無本質的區別,只是形成旋轉場的方法有所不同而已。旋轉場半波片除對圓極化導致附加相移量外,還有一個功能就是半波片補償作用,由于兩個互易A/4波片的存在,使兩個相垂直的極化分量通過波片時相位相差π,因而旋轉場半波片就對這相互垂直的極化分量起到相位的補償。當波片的快軸方向和λ/4波片的快軸方向相互平行時,這兩個極化分量通過整個器件時相位差為2π。當這兩種波片的快軸互相垂直時,這兩種極化分量相差0°。這樣就保證使輸入端和輸出端的極化方向一致。圖11.2—2中的兩個互易A/4波片,可以不用介質波片,而用鐵氧體互易λ/4波片代替。它和鐵氧體旋轉場半波片可以做在一根鐵氧體棒上,使器件做得更加緊湊。旋轉場移相器的一個顯著特點是它的相移量取決于四磁極場和輸入極化方向之間的夾角,而和磁化矩大小、磁化場大小無直接關系,受這些量的變化比較小,因而移相器精度高,線性度較好。

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