摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状与发展趋势 | 第11-13页 |
1.2.1 国外测控网的发展状况 | 第11-12页 |
1.2.2 国内测控网的发展状况 | 第12-13页 |
1.2.3 测控系统的发展趋势 | 第13页 |
1.3 课题来源与性能分析 | 第13-16页 |
1.3.1 5.5米双频段反射面天线 | 第13-15页 |
1.3.2 S/KA频段天馈性能要求 | 第15-16页 |
1.4 论文的工作及安排 | 第16-19页 |
第二章 多模喇叭设计 | 第19-33页 |
2.1 工程设计软件介绍 | 第19-23页 |
2.1.1 ANSOFT HFSS软件 | 第19-21页 |
2.1.2 GRASP9天线设计软件 | 第21-23页 |
2.2 馈源喇叭 | 第23-25页 |
2.3 多模喇叭的原理 | 第25-28页 |
2.3.1 多模圆锥喇叭的物理机理 | 第25页 |
2.3.2 多模喇叭的激励装置 | 第25-26页 |
2.3.3 多模喇叭的辐射场 | 第26-28页 |
2.4 KA频段变张角多模喇叭 | 第28-30页 |
2.5 S频段同轴多模喇叭 | 第30-32页 |
2.6 小结 | 第32-33页 |
第三章 TE21模耦合器的设计 | 第33-46页 |
3.1 TE21模耦合器原理 | 第33-35页 |
3.1.1 自跟踪方式 | 第33-34页 |
3.1.2 TE21模工作原理 | 第34-35页 |
3.2 TE21模耦合器的工作原理 | 第35-37页 |
3.3 TE21模耦合器的设计 | 第37-39页 |
3.3.1 耦合主副波导的设计 | 第38页 |
3.3.2 TE21模耦合器耦合孔的设计 | 第38-39页 |
3.4 KA频段传输式TE21模耦合器 | 第39-41页 |
3.5 S频段反射式同轴TE21模耦合器 | 第41-44页 |
3.6 小结 | 第44-46页 |
第四章 和通道圆极化网络系统的设计 | 第46-68页 |
4.1 圆极化的概念 | 第46页 |
4.2 几种实现圆极化的方式 | 第46-50页 |
4.2.1 90°移相器与正交模耦合器组合实现圆极化 | 第46-48页 |
4.2.2 魔T、90°电桥实现圆极化 | 第48-49页 |
4.2.3 隔板圆极化器实现圆极化 | 第49-50页 |
4.3 KA频段和通道圆极化网络 | 第50-58页 |
4.3.1 KA频段波纹槽移相器 | 第51-53页 |
4.3.2 KA频段正交模耦合器 | 第53-54页 |
4.3.3 KA频段波导双工器、滤波器 | 第54-58页 |
4.4 S频段和通道圆极化网络 | 第58-67页 |
4.4.1 S频段波导转同轴分波器 | 第58-62页 |
4.4.2 S频段带状线魔T | 第62-64页 |
4.4.3 S频段带状线 90°电桥 | 第64-65页 |
4.4.4 S频段收发同轴双工器、滤波器 | 第65-67页 |
4.5 小结 | 第67-68页 |
第五章 天馈系统射频性能分析与计算 | 第68-79页 |
5.1 天线增益 | 第68-71页 |
5.2 天线辐射方向图 | 第71-73页 |
5.3 馈源插入损耗的估算 | 第73页 |
5.4 天线的噪声温度 | 第73-75页 |
5.5 天线的圆极化轴比 | 第75-76页 |
5.6 电压驻波比 | 第76-77页 |
5.7 端口隔离度 | 第77-78页 |
5.8 小结 | 第78-79页 |
第六章 天馈射频系统性能实测验证 | 第79-91页 |
6.1 测试条件与环境 | 第80-81页 |
6.2 天线辐射方向图以及天线增益的测试 | 第81-85页 |
6.2.1 天线辐射方向图的测试 | 第81-83页 |
6.2.2 天线增益测试 | 第83-85页 |
6.3 天线噪声温度的测试 | 第85-86页 |
6.3.1 噪声温度的测试原理 | 第85页 |
6.3.2 噪声温度的测试步骤 | 第85-86页 |
6.4 天线圆极化电压轴比测试 | 第86-88页 |
6.5 天线电压驻波比测试 | 第88-89页 |
6.6 收发隔离度测试 | 第89-90页 |
6.7 小结 | 第90-91页 |
第七章 总结与展望 | 第91-93页 |
7.1 对目前工作的总结 | 第91页 |
7.2 下一步工作的展望 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-96页 |