摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·研究背景及意义 | 第8页 |
·研究目标 | 第8页 |
·研究方案 | 第8-9页 |
·自跟踪馈源网络的国内外发展现状 | 第9-12页 |
·波纹喇叭的国内外动态 | 第9-10页 |
·正交模耦合器的国内外动态 | 第10-11页 |
·TE_(21)模耦合器的国内外动态 | 第11-12页 |
·本文内容结构安排 | 第12-13页 |
第二章 选模定向耦合器的理论基础 | 第13-20页 |
·定向耦合器的技术参数 | 第13-14页 |
·小孔耦合理论 | 第14-16页 |
·耦合波理论 | 第16-20页 |
·弱耦合理论 | 第16-18页 |
·强耦合理论 | 第18-20页 |
第三章 TE_(21)模耦合器的设计与研究 | 第20-44页 |
·TE_(21)模耦合器的工作原理 | 第20-22页 |
·TE_(21)模耦合器的经典设计方法及存在的问题 | 第22-24页 |
·TE_(21)模耦合器经典设计方法概要 | 第22-23页 |
·TE_(21)模耦合器经典设计方法存在的问题 | 第23-24页 |
·毫米波段TE_(21)模耦合器的设计 | 第24-40页 |
·波导尺寸的确定 | 第24-25页 |
·耦合分布的确定 | 第25-27页 |
·孔间距的确定 | 第27-28页 |
·耦合孔尺寸的确定 | 第28-31页 |
·圆波导与矩形波导间的小孔耦合 | 第28-29页 |
·强耦合理论确定多孔耦合强度 | 第29-30页 |
·各耦合孔尺寸的确定 | 第30-31页 |
·耦合器的结构尺寸与耦合特性关系的研究 | 第31-37页 |
·耦合特性随着主波导圆波导半径r的变化 | 第32-33页 |
·耦合特性随副波导宽边a的变化 | 第33-34页 |
·耦合特性随副波导窄边b的变化 | 第34-35页 |
·耦合特性随着微扰系数e的变化 | 第35-36页 |
·耦合特性随孔间距S的变化 | 第36-37页 |
·耦合器特性指标计算 | 第37-40页 |
·32孔TE_(21)模耦合器特性指标计算 | 第37-39页 |
·48孔TE_(21)模耦合器特性指标数值计算 | 第39-40页 |
·TE_(21)模耦合器耦合孔形状的研究 | 第40-44页 |
第四章 TE_(21)模耦合器遗传算法优化 | 第44-54页 |
·采用遗传算法的优化目的 | 第44页 |
·遗传算法的简介 | 第44-45页 |
·概述 | 第44页 |
·基本遗传算法的流程 | 第44-45页 |
·高频仿真软件CST及其VBA宏语言 | 第45-46页 |
·TE_(21)模耦合器的优化算法 | 第46-50页 |
·GA-CST优化方案 | 第46-47页 |
·TE_(21)模耦合器的优化 | 第47-50页 |
·基因表达 | 第47-48页 |
·适应度函数的选择 | 第48-49页 |
·进化过程 | 第49-50页 |
·GA-CST优化程序具体实施步骤 | 第50页 |
·优化结果 | 第50-54页 |
·32孔耦合器优化结果 | 第50-52页 |
·48孔改进结构的优化结果 | 第52-54页 |
第五章 TE_(21)模耦合器差合成网络的设计 | 第54-70页 |
·波导差合成网络设计 | 第54-57页 |
·波导差合成网络的构造 | 第54-55页 |
·波导魔T的设计 | 第55-56页 |
·四臂差合成网络结构的设计 | 第56-57页 |
·TE_(21)模四臂波导差网络的特性计算 | 第57-60页 |
·32孔TE_(21)模四臂差网络的特性计算 | 第58-59页 |
·48孔基于TE_(21)模四臂差网络的整体设计 | 第59-60页 |
·微带差合成网络设计 | 第60-70页 |
·波导-微带过渡的设计 | 第61-64页 |
·过渡结构设计 | 第61-62页 |
·数值计算结果 | 第62-64页 |
·微带功分器及波导魔T的设计 | 第64-66页 |
·微带形式差合成网络的特性计算 | 第66-70页 |
第六章 样机特性验证 | 第70-78页 |
·TE_(11)模式抑制度特性 | 第70-71页 |
·TE_(21)模耦合度和端口驻波特性 | 第71-73页 |
·TE_(21)模差网络方向图的特性 | 第73-78页 |
第七章 总结及展望 | 第78-79页 |
·研究成果 | 第78页 |
·研究中的创新 | 第78页 |
·不足与改进 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
附录A 研究生在校期间发表学术论文情况 | 第83页 |