摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 强互耦超宽带相控阵天线研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外相控阵天线与天线散射研究现状和发展态势 | 第11-14页 |
1.2.1 国内外相控阵天线研究现状和发展态势 | 第11-13页 |
1.2.2 国内外天线散射研究现状和发展态势 | 第13-14页 |
1.3 本文主要内容及结构安排 | 第14-16页 |
第二章 强互耦超宽带相控阵原理与天线散射理论 | 第16-29页 |
2.1 强互耦超宽带相控阵天线理论 | 第16-23页 |
2.1.1 相控阵天线理论 | 第16-19页 |
2.1.2 传统超宽带相控阵天线实现原理 | 第19-20页 |
2.1.3 强互耦超宽带相控阵天线实现原理与等效电路 | 第20-23页 |
2.2 天线散射理论 | 第23-28页 |
2.2.1 散射基本理论 | 第23-26页 |
2.2.2 天线散射基础理论 | 第26-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 低剖面强互耦超宽带相控阵设计与仿真 | 第29-42页 |
3.1 馈电巴伦介绍 | 第29-31页 |
3.1.1 渐变线巴伦 | 第29-30页 |
3.1.2 新型带状线巴伦 | 第30-31页 |
3.2 强互耦超宽带相控阵天线单元设计 | 第31-39页 |
3.2.1 一维波束扫描单元设计与仿真 | 第31-34页 |
3.2.2 二维波束扫描单元设计与仿真 | 第34-39页 |
3.3 强互耦超宽带相控阵天线阵列仿真 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 低剖面强互耦超宽带相控阵散射特性对比研究 | 第42-57页 |
4.1 相控阵天线电磁散射特性仿真的方法 | 第42-44页 |
4.1.1 全波仿真法 | 第42页 |
4.1.2 单元法 | 第42-44页 |
4.2 传统Vivaldi超宽带相控阵天线单元及其阵列设计与仿真 | 第44-48页 |
4.2.1 Vivaldi天线单元设计 | 第44-46页 |
4.2.2 Vivaldi天线阵列设计 | 第46-48页 |
4.3 强互耦阵列与传统Vivaldi阵列散射特性对比分析 | 第48-56页 |
4.3.1 平面波垂直入射情况 | 第49-52页 |
4.3.2 平面波斜入射情况 | 第52-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 基于极化转换表面的低散射强互耦超宽带相控阵设计 | 第57-80页 |
5.1 极化转换表面的设计与仿真 | 第57-60页 |
5.1.1 极化转换表面介绍 | 第57-58页 |
5.1.2 极化转换表面用于减缩散射原理分析 | 第58-60页 |
5.2 基于极化转换表面的低散射强互耦超宽带相控阵设计与仿真 | 第60-67页 |
5.2.1 新型极化转换表面设计与仿真 | 第61页 |
5.2.2 基于极化转换表面的强互耦超宽带相控阵辐射特性研究 | 第61-64页 |
5.2.3 基于极化转换表面的强互耦超宽带相控阵散射特性研究 | 第64-67页 |
5.3 低剖面低散射强互耦超宽带相控阵加工与测试 | 第67-79页 |
5.3.1 天线阵列加工 | 第67-68页 |
5.3.2 阵列有源驻波测试 | 第68-69页 |
5.3.3 阵列方向图测试 | 第69-75页 |
5.3.4 阵列散射特性测试 | 第75-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
结束语 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第86页 |