摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
·研究背景和意义 | 第12-13页 |
·基片集成波导的研究现状 | 第13-17页 |
·研究历史 | 第13页 |
·基片集成波导在天线工程中的应用 | 第13-17页 |
·超材料的发展及现状 | 第17-20页 |
·研究历史 | 第17-18页 |
·超材料在天线工程中的应用 | 第18-20页 |
·本论文的研究工作 | 第20-23页 |
第二章 SIW 和 METAMATERIAL 天线技术基础 | 第23-49页 |
·引言 | 第23页 |
·SIW 设计基础 | 第23-29页 |
·传输特性 | 第23-25页 |
·转换连接 | 第25-29页 |
·SIW 缝隙阵 ELLIOTT 设计方法 | 第29-44页 |
·缝隙特性 | 第30-33页 |
·设计公式 | 第33-37页 |
·设计步骤 | 第37-39页 |
·设计代码 | 第39-43页 |
·快速优化 | 第43-44页 |
·METAMATERIAL 设计基础 | 第44-48页 |
·基础理论 | 第44页 |
·建模与仿真 | 第44-45页 |
·数值分析 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第三章 SIW 缝隙阵列天线 | 第49-71页 |
·引言 | 第49页 |
·SIW 缝隙稀疏阵列 | 第49-53页 |
·特性分析 | 第49-50页 |
·拓扑结构 | 第50-51页 |
·实验验证 | 第51-53页 |
·高性能大中型 SIW 稀疏阵列的设计与实现 | 第53-60页 |
·SIW 传输线的设计 | 第53-55页 |
·缝隙等效导纳特性 | 第55页 |
·稀疏面阵列的设计 | 第55-56页 |
·结果分析与比较 | 第56-60页 |
·高性能小型 SIW 缝隙阵列天线的设计与实现 | 第60-70页 |
·表面波传播形式 | 第60-61页 |
·扼流套工作原理 | 第61-62页 |
·异面加载阵列 | 第62-68页 |
·共面加载阵列 | 第68-70页 |
·结果分析与比较 | 第70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第四章 SIW 车载雷达天线的设计 | 第71-98页 |
·引言 | 第71-72页 |
·指标考查 | 第72-81页 |
·设计指标 | 第72页 |
·指标分析 | 第72-74页 |
·线阵的考查 | 第74-77页 |
·面阵的考查 | 第77-78页 |
·馈电网络的考查 | 第78-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
·K 波段汽车雷达天线的设计 | 第81-97页 |
·SIW 的设计及容差分析 | 第81-82页 |
·紧凑高定向性辐射单元的设计 | 第82-83页 |
·线阵中心馈电结构的设计 | 第83-91页 |
·低副瓣线阵的快速设计 | 第91-93页 |
·方案定型 | 第93-95页 |
·设计与优化 | 第95-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
第五章 METAMATERIAL 天线技术研究 | 第98-110页 |
·引言 | 第98页 |
·基于 CRLH 波导的非等距缝隙驻波阵 | 第98-106页 |
·CRLH 波导的设计 | 第98-100页 |
·缝隙及辐射特性 | 第100-101页 |
·非等距驻波线阵的综合 | 第101-103页 |
·非等距驻波线阵的设计与实现 | 第103-106页 |
·基于 METAMATERIAL 天线罩的 SIW 缝隙阵 | 第106-109页 |
·零折射率天线罩天线模型 | 第106页 |
·24 GHZ 零折射率带通天线罩的设计 | 第106-108页 |
·实验验证 | 第108-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
第六章 基于 METAMATERIAL 的电磁偶极子谐振器及其应用研究 | 第110-118页 |
·引言 | 第110页 |
·多层电磁偶极子谐振器 | 第110-113页 |
·物理模型与结构 | 第110-111页 |
·电路模型与特性分析 | 第111-113页 |
·多层电偶极子高阻抗传输线的设计 | 第113-116页 |
·多层电偶极子带陷特性分析 | 第113-114页 |
·多层电偶极子高阻抗线的设计与实现 | 第114-116页 |
·多层电磁偶极子的应用研究 | 第116页 |
·本章小结 | 第116-118页 |
第七章 总结与展望 | 第118-120页 |
·全文总结 | 第118页 |
·后续工作展望 | 第118-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-135页 |
攻博期间取得的研究成果 | 第135-137页 |