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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

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