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基于波导色散特性的波束扫描天线技术

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第16-31页
    1.1 毫米波的优势及挑战第16页
    1.2 太赫兹和石墨烯的优势及挑战第16-17页
    1.3 波束扫描天线的主要类型第17-19页
    1.4 波束扫描透镜天线的研究进展第19-27页
        1.4.1 均匀折射率透镜天线第19-20页
        1.4.2 渐变折射率透镜天线第20-23页
        1.4.3 人工电磁材料透镜天线第23-27页
    1.5 基于石墨烯的波束扫描技术第27-28页
    1.6 本文的主要研究内容和章节安排第28-31页
第2章 一维波束扫描变形龙伯透镜天线第31-44页
    2.1 引言第31页
    2.2 透镜天线结构和原理分析第31-36页
        2.2.1 透镜天线结构第31-34页
        2.2.2 透镜射线追踪分析第34-36页
    2.3 透镜天线仿真和测试第36-42页
        2.3.1 线性渐变槽天线单元与阵列第36-37页
        2.3.2 单波束透镜天线仿真和测试第37-39页
        2.3.3 水平扫描透镜天线仿真和测试第39-42页
    2.4 本章小结第42-44页
第3章 二维波束扫描变形龙伯透镜天线阵列第44-70页
    3.1 引言第44页
    3.2 透镜天线结构和原理分析第44-49页
        3.2.1 透镜天线结构第44-47页
        3.2.2 透镜射线追踪分析第47-48页
        3.2.3 一维相控阵基本原理第48-49页
    3.3 透镜天线仿真和测试第49-59页
        3.3.1 介质支撑对馈源天线波束宽度的影响第49-50页
        3.3.2 水平扫描透镜天线仿真和测试第50-55页
        3.3.3 垂直扫描透镜天线仿真和测试第55-59页
    3.4 透镜天线的模块化第59-69页
        3.4.1 水平扫描透镜天线仿真和测试第59-64页
        3.4.2 垂直扫描透镜天线仿真和测试第64-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第4章 周期槽平板波导透镜天线第70-97页
    4.1 引言第70页
    4.2 周期槽平板波导色散特性及匹配第70-77页
        4.2.1 传输矩阵法第71-72页
        4.2.2 等效电路法第72-73页
        4.2.3 本征模求解色散及等效折射率第73-77页
        4.2.4 周期槽平板波导的匹配第77页
    4.3 均匀折射率周期槽平板波导透镜天线第77-84页
        4.3.1 透镜天线设计第77-81页
        4.3.2 透镜天线仿真和测试第81-84页
    4.4 渐变折射率周期槽平板波导透镜天线第84-90页
        4.4.1 透镜天线设计第84-87页
        4.4.2 透镜天线仿真和测试第87-90页
    4.5 水平扫描透镜天线第90-95页
        4.5.1 透镜天线设计第90-92页
        4.5.2 透镜天线仿真和测试第92-95页
    4.6 本章小结第95-97页
第5章 石墨烯多级波导阵列第97-106页
    5.1 引言第97页
    5.2 基本原理和设计第97-104页
        5.2.1 石墨烯波导等效折射率计算第97-100页
        5.2.2 石墨烯多级波导阵列设计第100-102页
        5.2.3 石墨烯波导传输特性及色散第102-104页
    5.3 仿真结果第104-105页
    5.4 本章小结第105-106页
第6章 结束语第106-108页
参考文献第108-115页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第115-116页

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