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双频高增益覆层共口径天线研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 课题研究的背景和意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-19页
        1.2.1 覆层高增益天线的发展及现状第17-18页
        1.2.2 毫米波透镜天线的研究现状第18-19页
        1.2.3 双频覆层的研究现状第19页
    1.3 本文主要内容和安排第19-22页
第二章 EBG高增益覆层天线研究第22-34页
    2.1 电磁带隙天线的结构及工作原理第22-25页
        2.1.1 电磁带隙的结构介绍第22-23页
        2.1.2 电磁带隙结构的应用第23-24页
        2.1.3 电磁带隙结构的原理第24-25页
    2.2 EBG天线特性研究第25-32页
        2.2.1 介质板层数变化对天线性能的影响第26-27页
        2.2.2 介质板厚度变化对天线性能的影响第27-28页
        2.2.3 介电常数变化对天线性能的影响第28-30页
        2.2.4 介质板尺寸变化对天线性能的影响第30-32页
    2.3 本章小结第32-34页
第三章 菲涅尔透镜的设计及特性研究第34-44页
    3.1 菲涅尔透镜的构造第34-36页
    3.2 解析模型第36页
    3.3 subzone的个数P以及透镜基底厚度t对透镜聚焦特性的影响第36-39页
        3.3.1 subzone的个数P以及透镜基底厚度t对透镜聚焦位置的影响第36-37页
        3.3.2 subzone的个数P以及透镜基底厚度t对光轴上聚焦位置处电场幅度的影响第37-38页
        3.3.3 subzone的个数P以及透镜基底厚度t对焦点深度的影响第38-39页
        3.3.4 subzone的个数P以及透镜基底厚度t对聚焦特性综合分析第39页
    3.4 频率特性与聚焦特性间的关系第39-42页
        3.4.1 频率与聚焦位置的关系第39-40页
        3.4.2 频率与焦点电场强度幅度的关系第40-41页
        3.4.3 频率与焦点深度的关系第41页
        3.4.4 聚焦特性与频率特性综合分析第41-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第四章 大频率比的双频高增益覆层研究第44-50页
    4.1 大频率比的双频高增益覆层天线的结构及工作原理第44-46页
        4.1.1 低频天线的工作原理第44-45页
        4.1.2 高频天线的工作原理第45-46页
    4.2 大频率比的双频高增益覆层天线的设计思路第46-49页
        4.2.1 改变介质板厚度(M0变化至M1)第47-48页
        4.2.2 在介质基板中嵌入菲涅尔透镜(M1变化至M2)第48页
        4.2.3 改变透镜的直径(M2变化至M3)第48-49页
    4.3 本章小结第49-50页
第五章 频率比 1:5 的双频高增益覆层天线第50-70页
    5.1 频率比 1:5 的双频高增益覆层天线结构第50-51页
    5.2 菲涅尔透镜焦距F=136 mm第51-57页
        5.2.1 菲涅尔透镜聚焦位置的确定第51-53页
        5.2.2 覆层高度的确定第53-54页
        5.2.3 F=136 mm,D=120 mm,L=130 mm的双频覆层第54-56页
        5.2.4 F=136 mm,D=253 mm,L=260 mm的双频覆层第56-57页
    5.3 菲涅尔透镜焦距F=68 mm第57-60页
        5.3.1 F=68 mm时透镜大小对增益的影响第57-58页
        5.3.2 F=68 mm,D=250 mm,L=260 mm的双频覆层第58-60页
    5.4 天线的加工和实测第60-65页
        5.4.1 130×130 mm天线测试结果第62-63页
        5.4.2 260×260 mm天线测试结果第63-65页
    5.5 天线阵设想第65-66页
    5.6 双频高增益覆层设计思路第66-68页
    5.7 本章小结第68-70页
第六章 总结与展望第70-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-80页
作者简介第80-81页

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