摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 课题背景 | 第14-15页 |
1.2 电扫描天线研究进展 | 第15-23页 |
1.2.1 基于开关元件的电扫描天线 | 第15-18页 |
1.2.2 基于可电调介质的电扫描天线 | 第18-19页 |
1.2.3 基于加载变容二极管的电扫描天线 | 第19-20页 |
1.2.4 基于电控表面的电扫描天线 | 第20-23页 |
1.3 频率选择表面研究进展 | 第23-28页 |
1.3.1 无源频率选择表面 | 第23-26页 |
1.3.2 有源频率选择表面 | 第26-28页 |
1.4 研究的目的及论文内容安排 | 第28-30页 |
第2章 反射辐射电控扫描天线设计 | 第30-42页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 ESRRA天线基本结构 | 第30-32页 |
2.3 ESRRA天线扫描控制方法研究 | 第32-35页 |
2.3.1 单波束模式 | 第33-34页 |
2.3.2 多波束模式 | 第34-35页 |
2.4 ESRRA天线的解析模型研究 | 第35-41页 |
2.4.1 共形阵列天线 | 第36-37页 |
2.4.2 ESRRA天线的解析模型 | 第37-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 用于反射辐射电控扫描天线的有源频率选择表面研究 | 第42-77页 |
3.1 ESRRA天线对AFSS的要求 | 第42-48页 |
3.1.1 频率调节范围及带宽的要求 | 第43-45页 |
3.1.2 阻带边缘斜率的要求 | 第45-47页 |
3.1.3 AFSS的极化敏感稳定性 | 第47-48页 |
3.2 有源频率选择表面的偏置网络 | 第48-52页 |
3.2.1 与高频信号不重合的偏置网络 | 第48-49页 |
3.2.2 与高频信号重合的偏置网络 | 第49-50页 |
3.2.3 无独立偏置网络的频率选择表面 | 第50-52页 |
3.3 通用无独立偏置网络的频率选择表面设计 | 第52-60页 |
3.3.1 通用无独立偏置网络拓扑结构 | 第52-53页 |
3.3.2 AFSS单元设计 | 第53-54页 |
3.3.3 等效电路模型 | 第54-56页 |
3.3.4 扼流电感的作用 | 第56-58页 |
3.3.5 单元参数优化 | 第58-59页 |
3.3.6 拓扑结构的通用性 | 第59-60页 |
3.4 “磁环路陷阱”结构AFSS研究 | 第60-76页 |
3.4.1 用于ESRRA天线的有源频率选择表面设计 | 第61-62页 |
3.4.2 磁环路陷阱结构 | 第62-63页 |
3.4.3 等效电路分析 | 第63-65页 |
3.4.4 偏置网络的优化设计 | 第65-66页 |
3.4.5 二次辐射机制与极化方向分析 | 第66页 |
3.4.6 阻带带宽优化 | 第66-68页 |
3.4.7 宽高比调节 | 第68-69页 |
3.4.8 实物测试 | 第69-76页 |
3.5 本章小结 | 第76-77页 |
第4章 反射辐射电控扫描天线辐射器的设计 | 第77-84页 |
4.1 常见的高增益水平全向天线 | 第77-79页 |
4.1.1 同轴CTS天线 | 第77-78页 |
4.1.2 ECCD天线 | 第78页 |
4.1.3 COCO天线 | 第78-79页 |
4.2 微带交叉振子天线研究 | 第79-81页 |
4.3 COCO天线设计与测试 | 第81-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-84页 |
第5章 反射辐射电控扫描天线系统的测试与验证 | 第84-98页 |
5.1 2.4GHz小型化ESRRA天线 | 第84-88页 |
5.1.1 天线的结构设计及工作方式 | 第84-85页 |
5.1.2 天线的仿真分析 | 第85-88页 |
5.2 高增益ESRRA天线 | 第88-97页 |
5.2.1 天线的结构设计 | 第88-89页 |
5.2.2 单波束模式的测量 | 第89-93页 |
5.2.3 多波束模式的测量 | 第93-94页 |
5.2.4 天线的匹配测量 | 第94-95页 |
5.2.5 与同类型天线的对比 | 第95-96页 |
5.2.6 大功率情况分析 | 第96-97页 |
5.3 本章小结 | 第97-98页 |
结论 | 第98-101页 |
参考文献 | 第101-110页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 | 第110-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
个人简历 | 第114页 |