基于二维透镜天线的毫米波功率合成研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
插图目录 | 第8-13页 |
表格目录 | 第13-14页 |
术语列表 | 第14-16页 |
目录 | 第16-20页 |
第一章 绪论 | 第20-34页 |
·课题研究背景及意义 | 第20-21页 |
·空间功率合成技术简介 | 第21-25页 |
·国内外研究现状 | 第25-31页 |
·准光功率合成 | 第25-27页 |
·波导内功率合成 | 第27-28页 |
·尺寸扩展型波导内功率合成 | 第28-30页 |
·其他技术功率合成 | 第30页 |
·理论研究 | 第30-31页 |
·本文研究内容及章节安排 | 第31-34页 |
·研究内容 | 第31-32页 |
·章节安排 | 第32-34页 |
第二章 透镜理论 | 第34-48页 |
·引言 | 第34-35页 |
·几何光学 | 第35-36页 |
·光程的概念 | 第35页 |
·费马原理 | 第35-36页 |
·马吕斯定律 | 第36页 |
·透镜知识 | 第36-39页 |
·设计原理 | 第36-37页 |
·不分区的简单透镜 | 第37-38页 |
·龙伯透镜 | 第38-39页 |
·等效折射率 | 第39-42页 |
·矩形波导内TE_(10)模的场分布 | 第39-40页 |
·等效折射率的产生 | 第40-42页 |
·其他重要概念 | 第42-45页 |
·相位误差、幅度误差和合成效率 | 第42-44页 |
·F参数和平衡参数 | 第44-45页 |
·样条曲线 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-48页 |
第三章 二维单面透镜系统的设计 | 第48-76页 |
·引言 | 第48页 |
·二维单面透镜曲面设计 | 第48-52页 |
·曲透镜曲面设计 | 第49-50页 |
·新月透镜曲面设计 | 第50-52页 |
·二维单而透镜的功率分布 | 第52-55页 |
·双曲透镜的功率分布 | 第52-54页 |
·新月透镜的功率分布 | 第54-55页 |
·二维波导透镜系统的参数研究 | 第55-65页 |
·波导双曲透镜系统的参数研究 | 第56-61页 |
·波导新月透镜系统的参数研究 | 第61-65页 |
·二维波导透镜系统的仿真结果及分析 | 第65-71页 |
·波导双曲透镜系统的仿真结果及分析 | 第65-69页 |
·波导新月透镜系统的仿真结果及分析 | 第69-71页 |
·二维波导透镜系统的实测结果及分析 | 第71-75页 |
·背靠背双曲透镜系统的实测结果及分析 | 第71-73页 |
·背靠背新月透镜系统的实测结果及分析 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第四章 二维龙伯透镜系统的设计 | 第76-88页 |
·引言 | 第76-77页 |
·透镜设计 | 第77-78页 |
·透镜表而方程 | 第77页 |
·透镜成立条件 | 第77-78页 |
·系统设计 | 第78-80页 |
·参数研究 | 第80-83页 |
·透镜对龙伯透镜系统插入损耗的影响 | 第81-82页 |
·馈源对龙伯透镜系统插入损耗的影响 | 第82页 |
·过渡透镜对龙伯透镜系统插入损耗的影响 | 第82-83页 |
·龙伯透镜系统最终参数选取 | 第83页 |
·二维龙伯透镜系统的实验结果 | 第83-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第五章 波导—微带过渡的鳍线设计 | 第88-96页 |
·引言 | 第88-89页 |
·对跖鳍线结构 | 第89-90页 |
·原理分析 | 第90-91页 |
·模式转换 | 第90-91页 |
·阻抗变换 | 第91页 |
·参数研究 | 第91-93页 |
·样条曲线1中参数L和c_1的影响 | 第91-92页 |
·样条曲线2中参数t和c_2的影响 | 第92-93页 |
·实验结果 | 第93页 |
·本章小结 | 第93-96页 |
第六章 总结与展望 | 第96-98页 |
·本文总结 | 第96-97页 |
·未来工作展望 | 第97-98页 |
附录A 背靠背双曲透镜系统的主要部分加工图 | 第98-100页 |
附录B 背靠背新月透镜系统的主要部分加工图 | 第100-102页 |
附录C 背靠背龙伯透镜系统的加工图 | 第102-104页 |
附录D 单路测试鳍线/功放的波导加工图 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-114页 |
作者简历 | 第114-116页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第116-117页 |