摘要 | 第15-18页 |
Abstract | 第18-20页 |
第一章 绪论 | 第21-44页 |
1.1 选题依据和研究意义 | 第21-22页 |
1.2 过模高功率微波源研究现状 | 第22-23页 |
1.3 高功率微波模式诊断方法研究现状 | 第23-29页 |
1.3.1 在线测量法 | 第24-27页 |
1.3.2 远场测量法 | 第27-29页 |
1.3.3 小结 | 第29页 |
1.4 高功率微波模式转换方法研究现状 | 第29-33页 |
1.4.1 TM_(0n)-TM_(01)和TE_(0n)-TE_(01)降阶模式转换器 | 第29-30页 |
1.4.2 TM_(01)/TE_(01)/TEM-TE_(11)模式转换器 | 第30-33页 |
1.4.3 小结 | 第33页 |
1.5 典型高功率微波天线以及径向线缝隙阵列天线研究现状 | 第33-42页 |
1.5.1 Vlasov天线族 | 第33-34页 |
1.5.2 模式转换天线 | 第34-35页 |
1.5.3 阵列天线 | 第35-38页 |
1.5.4 传统径向线缝隙阵列天线 | 第38-42页 |
1.5.5 小结 | 第42页 |
1.6 论文研究内容 | 第42-44页 |
第二章 高功率mTM_(0n)混合模式在线测量装置研究 | 第44-81页 |
2.1 测量装置工作原理分析与结构设计 | 第45-58页 |
2.1.1 圆波导定向耦合器 | 第46页 |
2.1.2 长度可调直波导 | 第46-47页 |
2.1.3 同轴波导定向耦合器 | 第47-56页 |
2.1.4 套筒喇叭天线 | 第56-58页 |
2.1.5 小结 | 第58页 |
2.2 模式诊断装置测量方法研究 | 第58-61页 |
2.2.1 复数测量法 | 第58-60页 |
2.2.2 功率测量法 | 第60-61页 |
2.2.3 小结 | 第61页 |
2.3 模式诊断装置仿真研究 | 第61-66页 |
2.3.1 TM_(01)-mTM_(0n)混合模式激励器设计 | 第62-63页 |
2.3.2 测量装置仿真验证与数据分析 | 第63-66页 |
2.3.3 小结 | 第66页 |
2.4 模式诊断装置低功率实验研究 | 第66-73页 |
2.4.1 TM_(01)-mTM_(0n)混合模式激励器实验测试 | 第67-68页 |
2.4.2 测量装置低功率实验研究 | 第68-73页 |
2.4.3 小结 | 第73页 |
2.5 模式诊断装置高功率实验研究 | 第73-80页 |
2.5.1 实验方案设计 | 第73页 |
2.5.2 测量装置高功率测试 | 第73-79页 |
2.5.3 小结 | 第79-80页 |
2.6 总结 | 第80-81页 |
第三章 高功率mTM_(0n)-TEM/TM_(01)混合模式转换器研究 | 第81-117页 |
3.1 模式转换器的基本原理 | 第82-92页 |
3.1.1 mTM_(0n)-TEM/TM_(01)混合模式转换方法的提出 | 第82-83页 |
3.1.2 关键结构设计分析 | 第83-91页 |
3.1.3 小结 | 第91-92页 |
3.2 高功率mTM_(0n)-TEM/TM_(01)混合模式转换器设计举例 | 第92-98页 |
3.2.1 mTM_(0n)-TEM转换器设计 | 第92-96页 |
3.2.2 mTM_(0n)-TM_(01)转换器设计 | 第96-98页 |
3.2.3 小结 | 第98页 |
3.3 更大过模比结构下的简化转换方法研究 | 第98-103页 |
3.3.1 简化功率分配结构设计 | 第99-101页 |
3.3.2 场匹配结构设计 | 第101-102页 |
3.3.3 器件整体性能 | 第102-103页 |
3.3.4 小结 | 第103页 |
3.4 模式转换器的容差分析及优化设计规则 | 第103-110页 |
3.4.1 相位波动影响 | 第103-104页 |
3.4.2 幅值波动影响 | 第104-105页 |
3.4.3 优化设计规则 | 第105-109页 |
3.4.4 小结 | 第109-110页 |
3.5 模式转换器低功率实验研究 | 第110-112页 |
3.5.1 实验方案设计 | 第110页 |
3.5.2 低功率测试 | 第110-112页 |
3.5.3 小结 | 第112页 |
3.6 模式转换器高功率实验研究 | 第112-116页 |
3.6.1 实验方案设计 | 第112-113页 |
3.6.2 高功率测试 | 第113-115页 |
3.6.3 小结 | 第115-116页 |
3.7 总结 | 第116-117页 |
第四章 改进型高功率微波径向线圆极化/线极化缝隙阵列天线研究 | 第117-144页 |
4.1 改进型圆极化径向线缝隙螺旋阵列天线研究 | 第118-128页 |
4.1.1 螺旋缝隙阵列设计 | 第119-121页 |
4.1.2 高阶模反射抑制 | 第121-122页 |
4.1.3 辐射阵列单元相位调节 | 第122-127页 |
4.1.4 天线整体性能 | 第127-128页 |
4.1.5 小结 | 第128页 |
4.2 改进型线极化径向线缝隙圆环阵列天线研究 | 第128-134页 |
4.2.1 圆环缝隙阵列设计 | 第129-131页 |
4.2.2 径向线圆盘设计 | 第131-133页 |
4.2.3 天线整体性能 | 第133-134页 |
4.2.4 小结 | 第134页 |
4.3 天线低功率实验研究 | 第134-139页 |
4.3.1 圆极化天线实验研究 | 第135-137页 |
4.3.2 线极化天线实验研究 | 第137-139页 |
4.3.3 小结 | 第139页 |
4.4 天线高功率实验研究 | 第139-143页 |
4.4.1 实验方案设计 | 第139页 |
4.4.2 高功率测试 | 第139-142页 |
4.4.3 小结 | 第142-143页 |
4.5 总结 | 第143-144页 |
第五章 高功率mTM_(0n)混合模式转换天线研究 | 第144-151页 |
5.1 径向线mTM_(0n)-TEM混合模式转换器研究 | 第144-148页 |
5.1.1 径向线波导场强匹配结构设计 | 第146页 |
5.1.2 径向线波导相位匹配结构设计 | 第146-147页 |
5.1.3 器件整体性能 | 第147页 |
5.1.4 小结 | 第147-148页 |
5.2 高功率mTM_(0n)混合模式转换天线合成设计 | 第148-150页 |
5.2.1 圆极化高功率mTM_(0n)混合模式转换天线 | 第148-149页 |
5.2.2 线极化高功率mTM_(0n)混合模式转换天线 | 第149页 |
5.2.3 小结 | 第149-150页 |
5.3 总结 | 第150-151页 |
第六章 结论与展望 | 第151-156页 |
6.1 主要工作与结果 | 第151-154页 |
6.2 主要创新点 | 第154-155页 |
6.3 研究展望 | 第155-156页 |
致谢 | 第156-158页 |
参考文献 | 第158-168页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第168-169页 |