基于DGBA三维准光系统的数值算法的研究和实现
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 毫米波准光技术简介 | 第9-11页 |
1.1.1 准光技术特点 | 第9-10页 |
1.1.2 准光技术应用 | 第10-11页 |
1.2 国内外准光技术发展现状 | 第11-13页 |
1.3 本课题主要研究内容和成果 | 第13页 |
1.4 论文章节的结构安排 | 第13-15页 |
第二章 准光系统概述 | 第15-26页 |
2.1 高斯波束理论 | 第15-19页 |
2.1.1 高斯波束传播 | 第15-16页 |
2.1.2 高斯波束转换 | 第16-18页 |
2.1.3 高斯波束匹配 | 第18-19页 |
2.2 准光系统设计 | 第19-25页 |
2.2.1 准光系统分析方法 | 第19-22页 |
2.2.2 准光网络天线设计 | 第22-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 DGBA算法的研究与实现 | 第26-43页 |
3.1 衍射高斯波束分析方法 | 第26-27页 |
3.2 高斯波束展开 | 第27-29页 |
3.3 高斯波束反射 | 第29-32页 |
3.4 高斯波束衍射 | 第32-41页 |
3.4.1 正入射时前向衍射场 | 第33-34页 |
3.4.2 正入射时后向衍射场 | 第34-36页 |
3.4.3 斜入射时衍射场分布 | 第36-38页 |
3.4.4 镜面边缘的衍射场建模 | 第38-40页 |
3.4.5 一般斜入射 | 第40-41页 |
3.5 DGBA参数分析 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 三维结构准光网络系统算法研究 | 第43-59页 |
4.1 三维集成算法技术实现 | 第43-48页 |
4.1.1 近场、远场 | 第43-45页 |
4.1.2 采用的技术方案 | 第45-48页 |
4.2 三维集成算法验证 | 第48-52页 |
4.2.1 单反射镜面仿真验证 | 第48-49页 |
4.2.2 多反射镜面仿真验证 | 第49-50页 |
4.2.3 三维网络系统仿真验证 | 第50-52页 |
4.3 三维算法在准光系统中的应用 | 第52-56页 |
4.4 三维准光系统的设计加工测试 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 总结及未来工作 | 第59-61页 |
5.1 总结 | 第59页 |
5.2 未来工作 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第66页 |