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低剖面平面透镜天线设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-16页
第一章 绪论第16-24页
    1.1 研究背景和意义第16-18页
    1.2 科研进展与研究成果第18-21页
        1.2.1 平面透镜天线研究进展第18-21页
        1.2.2 相移表面(PSS)研究进展第21页
    1.3 论文主要研究内容第21-24页
第二章 平面透镜天线基本理论第24-36页
    2.1 平面透镜天线的主要分析方法第24-31页
        2.1.1 几何光学的基本原理第25-27页
        2.1.2 射线追踪法的基本原理第27-28页
        2.1.3 口径天线的辐射场第28-29页
        2.1.4 透镜天线系统中效率的定义第29-31页
    2.2 平面透镜天线主要分类第31-32页
        2.2.1 平面介质透镜天线第31页
        2.2.2 平面贴片透镜天线第31-32页
    2.3 平面透镜天线的设计方法第32-35页
        2.3.1 介质透镜天线设计第32-34页
        2.3.2 平面贴片透镜天线设计方法介绍第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 加载透镜的H面喇叭天线研究第36-46页
    3.1 加载透镜的H面喇叭天线设计第36-44页
        3.1.1 H面喇叭天线的仿真研究第36-38页
        3.1.2 喇叭天线的等效相位中心第38-39页
        3.1.3 加载透镜的H面喇叭天线仿真设计第39-44页
    3.2 本章小结第44-46页
第四章 平面介质透镜天线设计第46-64页
    4.1 介质材料开孔方案验证第46-48页
    4.2 六边形排列的平面介质透镜天线阵列设计第48-54页
        4.2.1 圆锥喇叭天线仿真分析第48-49页
        4.2.2 喇叭天线近场相位分析第49-50页
        4.2.3 介质开孔设计方案的实现第50-54页
    4.3 圆形排列的平面介质透镜天线阵列设计第54-61页
        4.3.1 设计方案分析第54页
        4.3.2 喇叭馈源仿真及近场相位分析第54-56页
        4.3.3 平面介质透镜天线阵列第56-58页
        4.3.4 加载均匀介质匹配层的平面透镜天线阵列第58-61页
    4.4 3D打印技术简介及平面透镜天线加工第61-63页
        4.4.1 3D打印的特点和优势第61页
        4.4.2 3D打印材料介绍第61-62页
        4.4.3 平面介质透镜加工模型第62-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 低剖面平面透镜天线设计第64-76页
    5.1 相移表面(PSS)单元探索第64-70页
        5.1.1 矩形PSS单元实现方案探索第64-68页
        5.1.2 耦合贴片型PSS单元进行仿真分析第68-70页
    5.2 低剖面平面透镜天线第70-75页
        5.2.1 三角形PSS单元仿真分析第70-72页
        5.2.2 低剖面平面透镜天线系统第72-75页
    5.3 本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
    6.1 论文的主要工作及结论第76页
    6.2 论文存在的不足第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
作者简介第84-85页

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