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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

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