摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 轴对称模和用于辐射轴对称模的天线 | 第11-13页 |
1.2 对高功率的要求 | 第13-14页 |
1.3 对本课题的要求 | 第14页 |
1.4 本文的主要研究内容及章节安排 | 第14-17页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.4.2 章节安排 | 第15-17页 |
第二章 用于辐射轴对称模的圆锥喇叭 | 第17-31页 |
2.1 圆波导内轴对称场分布 | 第17-19页 |
2.2 圆锥喇叭内轴对称场分布 | 第19-23页 |
2.3 圆锥喇叭口径场幅度分布 | 第23页 |
2.4 圆锥喇叭口径场相位分布 | 第23-24页 |
2.5 圆锥喇叭的辐射 | 第24-29页 |
2.5.1 任意分布磁流的辐射场 | 第24-25页 |
2.5.2 圆锥喇叭口径的辐射场 | 第25-27页 |
2.5.3 平面口径的增益和口径效率 | 第27-29页 |
2.6 圆波导TE_(11)模激励的最佳圆锥喇叭 | 第29-30页 |
2.7 小结 | 第30-31页 |
第三章 加多扇区介质透镜的圆锥喇叭 | 第31-48页 |
3.1 介质透镜的基本原理 | 第31-33页 |
3.2 常规介质透镜的几种结构形式 | 第33-39页 |
3.2.1 不分区的简单透镜 | 第33-36页 |
3.2.2 入射面分区的介质透镜 | 第36-38页 |
3.2.3 赋形介质透镜 | 第38-39页 |
3.3 用于辐射圆波导TM_(01)模的多扇区介质透镜的解析分析 | 第39-47页 |
3.3.1 用于辐射圆波导TM_(01)模的多扇区介质透镜的结构 | 第39-40页 |
3.3.2 辐射场的推导 | 第40-43页 |
3.3.3 在θ=0°的辐射场 | 第43-44页 |
3.3.4 轴向增益计算 | 第44-45页 |
3.3.5 功率容量的考虑 | 第45页 |
3.3.6 辐射场计算结果与结论 | 第45-47页 |
3.4 透镜的公差 | 第47页 |
3.5 小结 | 第47-48页 |
第四章 用时域有限差分法(FDTD)分析圆波导TM_(01)模激励的加多扇区介质透镜的圆锥喇叭 | 第48-70页 |
4.1 时域有限差分法基本原理 | 第48-53页 |
4.1.1 FDTD方程与数值色散 | 第48-52页 |
4.1.2 时域到频域的变换 | 第52-53页 |
4.1.3 吸收边界条件 | 第53页 |
4.1.4 近远场变换 | 第53页 |
4.2 计算模型与坐标 | 第53-55页 |
4.3 多扇区双曲面型透镜计算结果 | 第55-63页 |
4.3.1 激励源、入射波与反射波 | 第55-56页 |
4.3.2 喇叭轴向长度500mm时计算结果 | 第56-60页 |
4.3.2a 介质透镜分成两个区的计算结果 | 第56-58页 |
4.3.2b 介质透镜分成八个区域 | 第58-60页 |
4.3.3 喇叭的轴向长度D不同时的方向图 | 第60-62页 |
4.3.4 喇叭的口径2a=234mm的结果 | 第62-63页 |
4.4 多扇区椭圆型透镜计算结果 | 第63-66页 |
4.5 多扇区透镜分区数目对方向图的影响 | 第66-69页 |
4.6 计算结果分析 | 第69页 |
4.7 小结 | 第69-70页 |
第五章 圆波导TM_(01)模激励的加金属平行板透镜的圆锥喇叭 | 第70-82页 |
5.1 金属平行板波导 | 第70-76页 |
5.2 加金属平行板的圆锥喇叭辐射场的解析计算 | 第76-79页 |
5.3 平行金属板透镜的公差与带宽 | 第79-81页 |
5.3.1 金属板透镜的公差 | 第79页 |
5.3.2 平行金属板透镜的带宽 | 第79-81页 |
5.5 小结 | 第81-82页 |
第六章 圆波导TM_(01)模激励的加平行板透镜的圆锥喇叭的数值仿真 | 第82-94页 |
6.1 基于有限元法的数值仿真 | 第82-83页 |
6.2 计算结果 | 第83-92页 |
6.2.1 喇叭口径为156mm的计算结果 | 第84-85页 |
6.2.2 喇叭口径为234mm的计算结果 | 第85-87页 |
6.2.3 喇叭口径为312mm的计算结果 | 第87-88页 |
6.2.4 透镜有相位补偿和为圆形的计算结果 | 第88-91页 |
6.2.5 喇叭口径360mm的计算结果 | 第91-92页 |
6.3 计算结果分析 | 第92-93页 |
6.4 小结 | 第93-94页 |
第七章 轴对称模天线的实验研究 | 第94-114页 |
7.1 天线工程设计的考虑 | 第94-95页 |
7.1.1 材料与加工 | 第94页 |
7.1.2 天线尺寸的选择 | 第94-95页 |
7.2 天线极化与测量 | 第95-96页 |
7.3 圆波导TM_(01)波电压驻波比测量 | 第96-102页 |
7.3.1 电压驻波比 | 第96-98页 |
7.3.2 提出的一种圆波导TM_(01)波电压驻波比测量装置 | 第98-100页 |
7.3.3 目前的测量方法及结果 | 第100-102页 |
7.4 低功率下天线的远场测量结果及与计算结果的比较 | 第102-110页 |
7.4.1 天线测量条件 | 第102-103页 |
7.4.2 低功率下天线的远场测量结果 | 第103-106页 |
7.4.3 低功率下天线的远场测量结果与计算结果的比较 | 第106-110页 |
7.5 高功率下轴对称模天线的测量 | 第110-113页 |
7.6 小结 | 第113-114页 |
第八章 总结与展望 | 第114-118页 |
8.1 主要工作与结果 | 第114-116页 |
8.2 主要创新点 | 第116-117页 |
8.3 今后工作的展望 | 第117-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
攻读博士学位期间发表(或录用)的论文 | 第119页 |
参考文献 | 第119-125页 |
附1 加工的实物照片 | 第125页 |