低RCS低交叉极化宽带Vivaldi天线的研究和设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外的研究现状和主要技术难题 | 第12-13页 |
1.2.1 国内外的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 技术难题 | 第13页 |
1.3 论文研究的主要内容和章节安排 | 第13-16页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 论文结构 | 第14-16页 |
第2章 天线模型与基本参数 | 第16-31页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 天线电路模型 | 第16-18页 |
2.2.1 基础电路模型 | 第16-17页 |
2.2.2 带宽及匹配 | 第17-18页 |
2.3 方向图 | 第18-25页 |
2.3.1 基本概念 | 第18-19页 |
2.3.2 波束宽度与波束范围 | 第19-20页 |
2.3.3 波瓣划分及典型方向图 | 第20-22页 |
2.3.4 场区域划分 | 第22-25页 |
2.4 定向性和增益 | 第25-29页 |
2.4.1 定向性相关 | 第25-26页 |
2.4.2 增益相关 | 第26-28页 |
2.4.3 弗里斯传输方程 | 第28-29页 |
2.5 驻波和增益对暗室性能影响 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 天线交叉极化和反射特性的研究 | 第31-53页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 交叉极化相关 | 第31-39页 |
3.2.1 极化波及极化损耗因子 | 第31-34页 |
3.2.2 不同的交叉极化定义 | 第34-36页 |
3.2.3 不同天线不同交叉极化定义的运用实例 | 第36-39页 |
3.3 RCS基础 | 第39-41页 |
3.3.1 RCS定义 | 第39-41页 |
3.3.2 雷达传输方程 | 第41页 |
3.4 天线RCS | 第41-44页 |
3.4.1 天线模式散射引起的RCS | 第41-42页 |
3.4.2 天线的散射方程 | 第42-44页 |
3.5 RCS缩减 | 第44-47页 |
3.5.1 RCS缩减概述 | 第44-45页 |
3.5.2 物体形状与RCS关系 | 第45-47页 |
3.6 基于探头天线RCS的暗室评估方法 | 第47-52页 |
3.6.1 多探头暗室散射模型 | 第47-50页 |
3.6.2 多探头暗室散射模型验证 | 第50-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 Vivaldi天线的设计 | 第53-71页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 仿真环境 | 第53-54页 |
4.3 Vivaldi天线的分类 | 第54-56页 |
4.3.1 制作工艺分类 | 第54-55页 |
4.3.2 结构分类 | 第55-56页 |
4.4 天线设计概述 | 第56-59页 |
4.4.1 天线的构成 | 第56-58页 |
4.4.2 吸波材料选择及与天线关系 | 第58-59页 |
4.5 馈电结构设计 | 第59-63页 |
4.5.1 传输线选择 | 第59-60页 |
4.5.2 同轴线转带状线设计 | 第60-63页 |
4.6 槽线过渡结构设计 | 第63-68页 |
4.6.1 槽线缝隙宽度确定 | 第63-65页 |
4.6.2 短截线和腔体结构 | 第65-68页 |
4.7 辐射单元设计 | 第68-70页 |
4.7.1 辐射单元的形状分析 | 第68-69页 |
4.7.2 辐射单元的RCS设计 | 第69-70页 |
4.8 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 天线的测试与分析 | 第71-81页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 测试方法与测试环境 | 第71-75页 |
5.3 测试结果与分析 | 第75-80页 |
5.3.1 驻波 | 第75-76页 |
5.3.2 增益和方向图 | 第76-78页 |
5.3.3 交叉极化 | 第78-79页 |
5.3.4 反射性能测试 | 第79页 |
5.3.5 测试结果和设计指标对比 | 第79-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第88页 |