61.采用張應(yīng)變InGaAs體材料作為有源區(qū),制作了傾斜的掩埋條形波導(dǎo)結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體光放大器。
62.研究了W波段微帶到波導(dǎo)的轉(zhuǎn)換技術(shù)。
63.從多光束干涉的基本原理出發(fā),推導(dǎo)了集成光波導(dǎo)陀螺諧振腔一般諧振過程中,諧振環(huán)光強(qiáng)和輸出光強(qiáng)表達(dá)式。
64.通過優(yōu)化刻蝕參數(shù),獲得了側(cè)壁粗糙度和傳輸損耗相對較低的SOI脊形波導(dǎo)。
65.研究復(fù)合材料彈性波導(dǎo)問題的數(shù)值計算方法。
66.根據(jù)這種觀點(diǎn),多層介質(zhì)波導(dǎo)中波的傳播和散射可以歸結(jié)為多維空間向量的坐標(biāo)變換,并可用傳輸線和網(wǎng)絡(luò)表示。
67.但在薄壁矩形管繞彎成形過程中極易產(chǎn)生失穩(wěn)起皺、截面畸變、拉裂等缺陷;特別是失穩(wěn)起皺,嚴(yán)重地影響著矩形波導(dǎo)管的彎曲成形質(zhì)量。
68.提出了一種可同時吸收波導(dǎo)內(nèi)行波和雕落波型的新型吸收邊界條件。
69.開關(guān)的輸入、輸出使用標(biāo)準(zhǔn)矩形波導(dǎo),鰭線和矩形波導(dǎo)之間采用連續(xù)漸變線進(jìn)行過渡,匹配性能良好。
70.采用“波導(dǎo)有效折射率”是方便的。
71.從時域有限差分的基本理論出發(fā),對脊形波導(dǎo)中電磁場滿足的邊界條件進(jìn)行了分析,計算了在加載正弦激勵信號下分區(qū)填充脊波導(dǎo)中波的傳輸問題。
72.此研制方法可作為所有矩形軟波導(dǎo)的通用設(shè)計。
73.具體數(shù)值研究了波導(dǎo)高次模求解精度和剖分疏密的關(guān)系。
74.針對傳統(tǒng)的波導(dǎo)縫隙天線和微帶貼片天線在毫米波段所存在的缺點(diǎn),本文提出利用印刷工藝來制造毫米波波導(dǎo)縫隙天線。
75.基于格林函數(shù)理論,利用等效網(wǎng)絡(luò)概念,給出了矩形波導(dǎo)中細(xì)導(dǎo)電柱的阻抗表達(dá)式,算測結(jié)果與實(shí)驗(yàn)值相吻合。
76.最后由等效磁流源導(dǎo)出了矩形波導(dǎo)T形結(jié)的散射參數(shù)。
77.零序諧波導(dǎo)致三相四線制配電系統(tǒng)中性線電流過大,帶來了事故隱患和經(jīng)濟(jì)損失。
78.本文利用一維自由空間模展開法計算了射頻板條CO光器中金屬板條波導(dǎo)的耦合損耗。
79.在第三章中,首先介紹了功率分配器的基本原理,然后對共面波導(dǎo)功率分配器的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了簡要介紹。
80.光波導(dǎo)形成用可光固化樹脂組合物,光波導(dǎo)形成用可光固化干膜,和光波導(dǎo)。
81.本文給出一個矩形波導(dǎo)窄邊斜縫等值并聯(lián)導(dǎo)納的計算公式。
82.本文采用場分量匹配法和鰭線的等值矩形波導(dǎo)方法,首次給出對稱鰭線結(jié)構(gòu)環(huán)行器的三維電磁場理論分析。
83.為實(shí)現(xiàn)硅基底上的光波導(dǎo)MZ干涉儀的相位調(diào)制,采用了聲光相位調(diào)制的方法。
84.本文利用微擾法,導(dǎo)出了克爾型非線性對稱平板光波導(dǎo)TE模傳播常數(shù)的近似計算公式。
85.設(shè)計了復(fù)合基底的微機(jī)械共面波導(dǎo)腔結(jié)構(gòu)的微機(jī)械微帶傳輸線,研究了它的相關(guān)微尺度效應(yīng)。
86.波導(dǎo)模也能在這種結(jié)構(gòu)中觀察到,并能導(dǎo)致增強(qiáng)吸收和透射。
87.在本論文中,先研究了自由空間和波導(dǎo)中的波速,包括相速、群速、信號速度和能量傳播速度。
88.介紹了一種新的分析全向矩形波導(dǎo)裂縫陣列天線方向圖的方法。
89.通過趨膚深度,可以確定波導(dǎo)產(chǎn)品的鍍層厚度。
90.波導(dǎo)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)傳統(tǒng)的車削裝夾方式定位精度低、通用性差,成為產(chǎn)品批生產(chǎn)瓶頸。
91.采用高精度的模式匹配法設(shè)計了一種窄帶矩形波導(dǎo)插片濾波器。
92.硫系非晶態(tài)半導(dǎo)體材料在近遠(yuǎn)紅外域有很好的透光性,具有較低的本征損耗,以及有制備光波導(dǎo)的優(yōu)點(diǎn)等。
93.本文采用可溶性石膏型芯,研究調(diào)壓成形條件下,鋁合金波導(dǎo)的鑄造成形技術(shù)。
94.通過優(yōu)化脊形波導(dǎo)的結(jié)構(gòu)參數(shù)可以降低脊形波導(dǎo)激光器的閾值電流,提出了實(shí)現(xiàn)亞微米脊寬,從而降低閾值電流的方法。
95.那些微波元件主要有:臨界波導(dǎo),開口諧振器,極性敏感電線諧振器等等。
96.以VLF傳播“全波”波導(dǎo)模理論為基礎(chǔ),導(dǎo)出了VLF傳播相速日變化模式函數(shù)和相位預(yù)測函數(shù)的回歸方程。
97.為此,我們提出了一種矩形軟波導(dǎo)的研制方法,并在理論上進(jìn)行了較為詳細(xì)的分析、計算。
98.泵的功率通過第二個波導(dǎo)管饋入。
99.應(yīng)用有限元法分析了N端口波導(dǎo)結(jié)。
100.本文采用并矢格林函數(shù)和場量變換方法,給出了圓形波導(dǎo)中偶極天線輻射的普遍公式。
101.為了提高E面全金屬膜片矩形波導(dǎo)濾波器的阻帶性能,本文對濾波器的結(jié)構(gòu)做了改進(jìn),采用了混合膜片的形式。
102.本文設(shè)計了一種可用于LMDS中的采用加方形脊T形結(jié)的微波矩形波導(dǎo)雙工器。
103.本文主要研究了光子晶體中的點(diǎn)缺陷和線缺陷,以及由缺陷構(gòu)成的光子晶體波導(dǎo)和分頻器。
104.面波導(dǎo)不連續(xù)性是導(dǎo)波場理論中的重要問題。
105.我們將詳細(xì)討論耦合模公式對標(biāo)量波導(dǎo)畸變的應(yīng)用。
106.提出一種插入介質(zhì)波導(dǎo)的新型饋電布局。
107.本文就圓柱形介質(zhì)波導(dǎo)中截止波長最長的模式的本征值,用數(shù)值方法進(jìn)行了準(zhǔn)確計算。
108.結(jié)果表明,彎曲處引入的新缺陷空氣孔在極大程度上改善了光子晶體波導(dǎo)的損耗,并最終得到了較好的傳輸效果。
109.提出在MPG后端直接與盤荷波導(dǎo)結(jié)構(gòu)相連,對MPG電子進(jìn)行加速,減弱空間電荷作用影響。經(jīng)過加速后的電子也將進(jìn)入另一盤荷波導(dǎo)結(jié)構(gòu)受到散能作用。
110.分析表明介質(zhì)加載時圓形槽波導(dǎo)的模式次序要發(fā)生變化,為設(shè)計圓形槽波導(dǎo)微波化學(xué)反應(yīng)器提供了依據(jù)。
111.通過實(shí)驗(yàn),研究了波導(dǎo)存儲器的側(cè)面散射特性。
112.介紹了一種平面型波導(dǎo)單脈沖比較器的設(shè)計。
113.首先,闡述了圓波導(dǎo)及口徑輻射理論。
114.本論文運(yùn)用一種復(fù)制流程研制高分子波導(dǎo)布拉格光柵濾波器。
115.另外,本文對波導(dǎo)到微帶的對極鰭線過渡和中頻低通濾波器做了改進(jìn)。
116.本文給出毫米波H面波導(dǎo)Y結(jié)環(huán)行器的設(shè)計。
117.仿真結(jié)果表明:該器件帶寬可覆蓋整個波導(dǎo)主模頻段。
118.最后,研究了共面波導(dǎo)自偏置環(huán)行器的設(shè)計方法。
119.本文分析了兩個正交矩形波導(dǎo)之間寬壁上窄槽的耦合特性。
120.具有吸收特性的波導(dǎo)薄膜,其衰減全反射峰的位置和形狀包含了薄膜諸多特征參數(shù)的信息。