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 |