摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.1.1 频率选择表面及其基本应用 | 第11-14页 |
1.1.2 FSS的发展以及国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.2 陶瓷天线罩材料及实现工艺概述 | 第15-18页 |
1.2.1 雷达天线罩材料概述 | 第15页 |
1.2.2 天线罩材料体系及发展概况 | 第15-17页 |
1.2.3 陶瓷天线罩制备工艺发展现状 | 第17-18页 |
1.3 FSS天线罩研究现状 | 第18-19页 |
1.4 本文的研究意义及内容 | 第19-21页 |
第二章 频率选择表面基本理论 | 第21-32页 |
2.1 频率选择表面基本滤波特性 | 第21-25页 |
2.1.1 频率选择表面基本滤波机理 | 第21-22页 |
2.1.2 频率选择表面滤波性能的主要影响因素 | 第22-25页 |
2.2 栅瓣和wood奇异效应 | 第25-27页 |
2.2.1 栅瓣 | 第25-27页 |
2.2.2 wood奇异现象 | 第27页 |
2.3 多屏FSS及其传输特性 | 第27-31页 |
2.3.1 传统多屏FSS | 第27-28页 |
2.3.2 互补频率选择表面 | 第28-29页 |
2.3.3 基于天线-滤波器-天线结构频率选择表面(AFA-FSS) | 第29-30页 |
2.3.4 基于基片集成波导频率选择表面 | 第30-31页 |
2.3.5 主动频率选择表面 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 掺杂Li2O-K2O-Al2O3石英陶瓷的性能研究 | 第32-40页 |
3.1 实验设计 | 第32-34页 |
3.1.1 实验原料 | 第32-33页 |
3.1.2 主要实验设备 | 第33页 |
3.1.3 制备工艺流程 | 第33-34页 |
3.2 实验结果分析 | 第34-39页 |
3.2.1 物相及形貌分析 | 第34-36页 |
3.2.2 介电性能 | 第36-37页 |
3.2.3 抗弯强度 | 第37-38页 |
3.2.4 热膨胀系数 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第四章X波段带通型陶瓷频率选择表面的设计与优化 | 第40-61页 |
4.1 仿真工具简介 | 第40-41页 |
4.2 仿真分析步骤简介 | 第41-42页 |
4.3 耶路撒冷十字结构多屏FSS仿真与优化设计 | 第42-53页 |
4.3.1 传统耶路撒冷十字结构多屏FSS仿真与设计 | 第42-45页 |
4.3.2 耶路撒冷十字封闭环结构的仿真与设计 | 第45-47页 |
4.3.3 加载金属枝节耶路撒冷十字结构FSS仿真与设计 | 第47-50页 |
4.3.4 基于天线-滤波器-天线结构FSS(AFA-FSS)的仿真与设计 | 第50-53页 |
4.4 分形多屏FSS仿真设计 | 第53-59页 |
4.4.1 三阶分形十字结构FSS的设计与优化 | 第54-55页 |
4.4.2 科赫曲线多屏FSS设计与仿真 | 第55-57页 |
4.4.3 一阶分形Y形FSS仿真与设计 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 陶瓷基频率选择表面制备工艺探究 | 第61-79页 |
5.1 高温共烧陶瓷工艺概述 | 第61-62页 |
5.2 实验设计 | 第62-63页 |
5.2.1 主要原料和化学试剂 | 第62页 |
5.2.2 制备工艺流程 | 第62-63页 |
5.3 HTCC工艺流程 | 第63-75页 |
5.3.1 陶瓷粉体的制备 | 第63-64页 |
5.3.2 轧膜成型工艺 | 第64-69页 |
5.3.3 丝网印刷工艺 | 第69页 |
5.3.4 等静压 | 第69页 |
5.3.5 排胶烧结 | 第69-75页 |
5.4 常见问题及原因分析 | 第75-78页 |
5.4.1 烧结起泡问题 | 第75-76页 |
5.4.2 多层陶瓷基板开裂问题 | 第76-77页 |
5.4.3 分层开裂问题 | 第77页 |
5.4.4 环形脱层问题 | 第77-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读研究生期间取得的成果 | 第86-87页 |