基片集成波导馈电技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 课题研究的背景意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外的研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 T型基片集成波导功分器 | 第16-17页 |
1.2.2 Y型基片集成波导功分器 | 第17-18页 |
1.2.3 T-Y混合型基片集成波导功分器 | 第18-19页 |
1.2.4 基片集成波导Wilkinson功分器 | 第19-20页 |
1.2.5 其他形式基片集成波导功分器 | 第20页 |
1.3 本论文主要内容及结构安排 | 第20-23页 |
第二章 基片集成波导基础 | 第23-33页 |
2.1 基片集成波导结构 | 第23页 |
2.2 SIW的传输模式 | 第23-24页 |
2.3 基片集成波导的研究方法 | 第24-26页 |
2.3.1 全波分析法 | 第24-25页 |
2.3.2 等效模型法 | 第25-26页 |
2.3.3 商业电磁软件仿真法 | 第26页 |
2.4 基片集成波导结构的相关参数 | 第26-29页 |
2.4.1 基片集成波导的参数 | 第26-27页 |
2.4.2 SIW腔体结构若干参数 | 第27-29页 |
2.5 SIW的设计和仿真 | 第29-33页 |
第三章 SIW转换结构的研究 | 第33-43页 |
3.1 转换基本概念 | 第33页 |
3.2 转换的方式 | 第33-43页 |
3.2.1 直接型的微带转换结构 | 第33-35页 |
3.2.2 梯形SIW-微带转换结构 | 第35-41页 |
3.2.3 异面的转换方式 | 第41-43页 |
第四章 基片集成波导馈电Vivaldi天线 | 第43-55页 |
4.1 Vivaldi天线的研究背景 | 第43页 |
4.2 Vivaldi天线的相关理论 | 第43-46页 |
4.2.1 Vivaldi天线和比例变化原理 | 第43-44页 |
4.2.2 Vivaldi天线的电流分布 | 第44-46页 |
4.3 Vivaldi天线的设计 | 第46-55页 |
第五章 SIW功分器的研究 | 第55-75页 |
5.1 功分器的技术参数 | 第55-56页 |
5.2 常见的功分器类型 | 第56-59页 |
5.2.1 双分支定向耦合器 | 第56页 |
5.2.2 Wilkinson功分器 | 第56-57页 |
5.2.3 波导型的功分器 | 第57-59页 |
5.3 功分器的设计 | 第59-75页 |
5.3.1 T型基片集成波导波导功分器 | 第59-60页 |
5.3.2 加载金属销钉的T型功分器 | 第60-64页 |
5.3.3 Y型一分二等分功分器的设计 | 第64-66页 |
5.3.4 T型4等分SIW功分器 | 第66-67页 |
5.3.5 T-Y混合四等分SIW功分器 | 第67-69页 |
5.3.6 不等分的一分八功分器 | 第69-75页 |
第六章 SIW缝隙天线阵 | 第75-89页 |
6.1 SIW缝隙天线简介 | 第75-76页 |
6.2 单缝电导计算 | 第76-78页 |
6.3 波导缝隙阵的分类 | 第78-80页 |
6.4 波导缝隙阵的设计方法 | 第80-84页 |
6.5 SIW缝隙天线的设计 | 第84-85页 |
6.6 SIW缝隙面阵的设计 | 第85-89页 |
第七章 结论与展望 | 第89-91页 |
7.1 本文工作总结 | 第89-90页 |
7.2 后续研究展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
作者简介 | 第97-98页 |