摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 超材料与超表面 | 第14-16页 |
1.2.1 超材料 | 第14-15页 |
1.2.2 超表面 | 第15页 |
1.2.3 超材料与超表面之间关系 | 第15-16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 改变超表面单元的结构尺寸 | 第17页 |
1.3.2 加载有源器件 | 第17-18页 |
1.3.3 Pancharatnam-Berry相位原理 | 第18-20页 |
1.4 本论文的组织架构 | 第20-21页 |
第二章 超表面对电磁波波束控制理论基础 | 第21-29页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 广义斯涅尔定律 | 第21-23页 |
2.3 超表面阵列边界条件推导 | 第23-24页 |
2.4 惠更斯等效原理 | 第24-26页 |
2.5 相位梯度法 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 反射型超表面单元特性研究 | 第29-48页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 十字型超表面单元 | 第29-35页 |
3.2.1 反射特性与入射角之间的关系 | 第31-35页 |
3.2.2 反射特性与入射波频率之间的关系 | 第35页 |
3.3 折叠型超表面单元 | 第35-39页 |
3.3.1 反射特性与入射角之间的关系 | 第36-37页 |
3.3.2 反射特性与入射波频率之间的关系 | 第37-39页 |
3.4 圆环型超表面单元 | 第39-44页 |
3.4.1 反射特性与入射角之间的关系 | 第40-43页 |
3.4.2 反射特性与入射波频率之间关系 | 第43-44页 |
3.5 一维超表面阵列反射波束调控实例设计 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 喇叭天线口径面加载超表面阵列研究 | 第48-65页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 角锥喇叭天线设计原理 | 第48-49页 |
4.3 透射型超表面单元特性 | 第49-52页 |
4.3.1 透射特性与入射角关系 | 第51-52页 |
4.3.2 透射特性与入射波频率关系 | 第52页 |
4.4 H面扇形喇叭天线口径加载超表面阵列分析 | 第52-56页 |
4.4.1 H面扇形喇叭天线结构设计 | 第53-54页 |
4.4.2 加载一维超表面阵列的H面扇形喇叭天线 | 第54-56页 |
4.5 角锥喇叭天线口径加载超表面阵列分析 | 第56-64页 |
4.5.1 角锥喇叭天线设计 | 第56-58页 |
4.5.2 加载超表面阵列布局分析 | 第58-59页 |
4.5.3 口径加载超表面阵列大小对喇叭天线的影响 | 第59-62页 |
4.5.4 加载超表面阵列喇叭天线的频率适应性 | 第62-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 基于超表面阵列的反射天线研究 | 第65-86页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 超表面阵列反射天线设计原理 | 第65-69页 |
5.2.1 超表面阵列设计流程 | 第65-67页 |
5.2.2 大规模超表面阵列的脚本建模方法 | 第67-69页 |
5.3 超表面阵列反射天线中馈源设计 | 第69-72页 |
5.3.1 馈源结构设计 | 第69-70页 |
5.3.2 馈源天线辐射性能 | 第70-72页 |
5.4 超表面阵列反射天线研究 | 第72-81页 |
5.4.1 不同尺寸大小的超表面阵列反射天线 | 第73-77页 |
5.4.2 超表面阵列与抛物面反射器性能比较 | 第77-79页 |
5.4.3 馈源轴向位置敏感性 | 第79-80页 |
5.4.4 馈源天线等效相位中心位置对超表面反射天线辐射的影响 | 第80-81页 |
5.5 超表面阵列反射波束方向调控 | 第81-84页 |
5.5.1 单个反射主波束方向调控设计 | 第81-82页 |
5.5.2 双反射主波束方向调控设计 | 第82-84页 |
5.6 本章小结 | 第84-86页 |
第六章 总结与展望 | 第86-89页 |
6.1 本文的主要工作总结 | 第86-87页 |
6.2 未来工作展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
研究生期间论文及专利 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |