摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号对照表 | 第14-15页 |
缩略语对照表 | 第15-19页 |
第一章 绪论 | 第19-29页 |
1.1 研究背景及意义 | 第19-20页 |
1.2 国内外研究概况 | 第20-25页 |
1.2.1 频率选择表面的分析方法 | 第20-21页 |
1.2.2 透射阵列天线及其在轨道角动量涡旋波产生的应用 | 第21-23页 |
1.2.3 超材料孔径成像技术 | 第23-25页 |
1.3 论文的主要研究工作及内容安排 | 第25-29页 |
1.3.1 论文的研究工作 | 第25-26页 |
1.3.2 论文的内容安排 | 第26-29页 |
第二章 频率选择超构表面及超材料孔径成像的基本理论 | 第29-41页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 频率选择表面及其分析方法 | 第29-32页 |
2.3 透射阵列天线的设计方法 | 第32-35页 |
2.3.1 透射阵列单元的设计 | 第32-34页 |
2.3.2 透射阵列阵面的设计 | 第34-35页 |
2.4 超材料孔径成像天线的理论和设计方法 | 第35-39页 |
2.4.1 超材料孔径天线成像的原理 | 第36-37页 |
2.4.2 超材料孔径天线单元和阵面的设计 | 第37-39页 |
2.5 小结 | 第39-41页 |
第三章 频率选择表面等效电路的设计和应用 | 第41-65页 |
3.1 引言 | 第41-43页 |
3.2 双谐振带通和带阻频率选择表面等效电路的设计 | 第43-50页 |
3.2.1 双谐振带通和带阻频率选择表面的等效电路形式 | 第43-44页 |
3.2.2 双谐振带通和带阻频率选择表面的等效电路LC参数的提取 | 第44-47页 |
3.2.3 举例和讨论 | 第47-50页 |
3.3 多谐振带通和带阻频率选择表面等效电路的设计 | 第50-56页 |
3.3.1 多谐振带通和带阻频率选择表面的等效电路形式 | 第50-51页 |
3.3.2 多谐振带通和带阻频率选择表面的等效电路LC参数的提取 | 第51-52页 |
3.3.3 举例和讨论 | 第52-56页 |
3.4 利用多谐振带阻(带通)等效电路来设计具有宽带低剖面的多层频率选择表面 | 第56-64页 |
3.4.1 多层频率选择表面的等效电路模型 | 第56-57页 |
3.4.2 双层低剖面宽带且具有带外抑制特性的频率选择表面的设计 | 第57-64页 |
3.5 小结 | 第64-65页 |
第四章 可移植谐波抑制频率选择表面天线罩的设计 | 第65-77页 |
4.1 引言 | 第65-67页 |
4.2 谐波抑制频率选择表面单元的设计及其等效电路的分析 | 第67-70页 |
4.3 可移植谐波抑制频率选择表面天线罩的设计 | 第70-75页 |
4.4 小结 | 第75-77页 |
第五章 轨道角动量涡旋电磁波和高阶贝塞尔波束研究 | 第77-89页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 基于透射阵列天线产生轨道角动量涡旋电磁波束 | 第78-83页 |
5.2.1 透射阵列天线产生轨道角动量涡旋电磁波束设计原理 | 第79-80页 |
5.2.2 透射阵列天线单元和产生轨道角动量涡旋波束阵列的设计 | 第80-83页 |
5.3 基于透射阵列天线产生高阶贝塞尔电磁波束 | 第83-88页 |
5.3.1 透射阵列天线产生贝塞尔电磁波束设计原理 | 第83-85页 |
5.3.2 产生贝塞尔电磁波束的透射阵列单元设计 | 第85-86页 |
5.3.3 产生高阶贝塞尔电磁波束的透射阵列设计、仿真和实验 | 第86-88页 |
5.4 小结 | 第88-89页 |
第六章 超材料孔径成像天线及其与波束扫描天线的共口径设计 | 第89-105页 |
6.1 引言 | 第89-90页 |
6.2 超材料孔径成像天线辐射效率的提高 | 第90-96页 |
6.2.1 频率捷变的超表面单元与高辐射效率单元介绍 | 第90-91页 |
6.2.2 提高超材料孔径成像天线辐射效率的设计 | 第91-96页 |
6.3 Ka波段超材料孔径成像和X波段一维波束扫描的共口径天线设计 | 第96-103页 |
6.4 小结 | 第103-105页 |
第七章 总结和展望 | 第105-109页 |
7.1 论文总结 | 第105-106页 |
7.2 展望 | 第106-109页 |
参考文献 | 第109-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
作者简介 | 第121-123页 |