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平面微带相控阵天线大角度低旁瓣扫描问题研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
        1.1.1 发展历史第12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 相控阵天线研究现状第13-18页
        1.2.1 相控阵天线大角度扫描问题研究进展第13-17页
        1.2.2 相控阵天线低旁瓣优化问题研究进展第17-18页
    1.3 研究工作的主要创新点和主要贡献第18-19页
    1.4 本学位论文的章节安排第19-21页
第二章 宽波束特性的平面微带相控阵单元天线分析第21-51页
    2.1 微带磁偶极子及宽波束子阵第21-27页
        2.1.1 微带磁偶极子单元天线第21-23页
        2.1.2 微带磁偶极子宽波束子阵第23-24页
        2.1.3 实验结果分析第24-27页
    2.2 多端口平面微带端射天线第27-35页
        2.2.1 天线结构第27-29页
        2.2.2 天线工作原理第29-32页
        2.2.3 实验结果分析第32-35页
    2.3 宽波束基片集成波导缝隙天线第35-40页
        2.3.1 天线结构第35-36页
        2.3.2 天线工作原理第36-38页
        2.3.3 实验结果分析第38-40页
    2.4 宽波束圆极化天线第40-50页
        2.4.1 天线结构第41-42页
        2.4.2 天线工作原理第42-45页
        2.4.3 实验结果和分析第45-46页
        2.4.4 二维宽波束辐射拓展第46-50页
    2.5 小结第50-51页
第三章 平面微带相控阵天线大角度扫描问题研究第51-85页
    3.1 微带磁偶极子子阵构建的大角度扫描相控阵第51-58页
        3.1.1 理论分析第51-53页
        3.1.2 阵列结构第53-55页
        3.1.3 有源单元分析第55-56页
        3.1.4 相控阵扫描分析第56-58页
    3.2 微带磁偶极子大角度扫描相控阵第58-64页
        3.2.1 阵列结构第58-59页
        3.2.2 有源单元分析第59-60页
        3.2.3 相控阵扫描分析第60-63页
        3.2.4 阵列扩展第63-64页
    3.3 SIW缝隙天线大角度扫描相控阵第64-68页
        3.3.1 阵列结构第64-65页
        3.3.2 有源单元分析第65-66页
        3.3.3 相控阵扫描分析第66-68页
    3.4 平面微带圆极化大角度扫描相控阵第68-74页
        3.4.1 阵列结构第68-69页
        3.4.2 有源单元分析第69-71页
        3.4.3 相控阵扫描分析第71-74页
    3.5 平面二维相控阵天线大角度扫描问题研究第74-83页
        3.5.1 二维宽波束单元天线第74页
        3.5.2 单元天线工作原理第74-78页
        3.5.3 单元天线测试和结果第78-80页
        3.5.4 平面相控阵二维大角度扫描第80-83页
    3.6 小结第83-85页
第四章 平面微带大角度扫描相控阵天线旁瓣优化问题研究第85-101页
    4.1 用遗传算法优化降低平面微带相控阵大角度扫描中的旁瓣第85-92页
        4.1.1 遗传算法第85-86页
        4.1.2 阵因子遗传算法优化分析第86-88页
        4.1.3 仿真及实验结果分析第88-90页
        4.1.4 阵列扩展分析第90-92页
    4.2 用神经网络预测降低平面微带相控阵大角度扫描中的旁瓣第92-100页
        4.2.1 神经网络第92-96页
        4.2.2 神经网络预测在相控阵波束优化算法中的应用第96-97页
        4.2.3 仿真及实验结果分析第97-98页
        4.2.4 阵列扩展分析第98-100页
    4.3 小结第100-101页
第五章 结论与展望第101-104页
    5.1 全文工作总结第101-102页
    5.2 未来工作展望第102-104页
致谢第104-105页
参考文献第105-114页
攻读博士学位期间取得的成果第114-115页

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