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频率选择超构表面理论及其在孔径成像系统中的应用研究

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

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