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基片集成波导传输特性及阵列天线的理论与实验研究

摘要第1-5页
Abstract第5-6页
目录第6-8页
第一章 引言第8-22页
 §1.1 本课题的研究背景第8-10页
 §1.2 相关领域发展现状第10-12页
 §1.3 本文的主要内容及创新之处第12-13页
 参考文献第13-22页
第二章 基片集成波导结构的分析方法第22-30页
 §2.1 全波积分方程矩量法第22-23页
 §2.2 BI-RME 方法第23-24页
 §2.3 频域有限差分法第24-27页
 §2.4 小结第27-28页
 参考文献第28-30页
第三章 直线法在周期性导波问题中的应用第30-52页
 §3.1 直线法基本原理第30-42页
  §3.1.1 二维 Helmholtz 方程的离散化及其通解第30-37页
  §3.1.2 差分矩阵第37-40页
  §3.1.3 三维 Helmholtz 方程的离散化及其通解第40-42页
 §3.2 周期性导波问题第42-51页
  §3.2.1 侧壁开槽方波导第42-45页
  §3.2.2 周期性平面导体结构第45-49页
  §3.2.3 Bragg 介质光栅第49-51页
 参考文献第51-52页
第四章 基片集成波导的传输特性第52-71页
 §4.1 基片集成波导的直线法计算模型第52-56页
 §4.2 频域吸收边界条件的构造理论第56-62页
  §4.2.1 基本原理第56-57页
  §4.2.2 已有吸收边界条件的导出第57-58页
  §4.2.3 反射系数第58-62页
  §4.2.4 在基片集成波导问题中的应用第62页
 §4.3 传输特性分析第62-69页
 参考文献第69-71页
第五章 基片集成波导馈电的缝隙第71-79页
 §5.1 缝隙特性的数值计算方法第71-74页
  §5.1.1 Stevenson 公式第71-72页
  §5.1.2 变分法第72-73页
  §5.1.3 矩量法第73-74页
 §5.2 计算缝隙谐振长度的解析方法第74-78页
  §5.2.1 公式推导第74-76页
  §5.2.2 结果分析和比较第76-78页
 参考文献第78-79页
第六章 基片集成波导缝隙阵列天线第79-96页
 §6.1 波导缝隙阵的设计方法第79-80页
 §6.2 Elliott 方法第80-86页
  §6.2.1 第一设计公式第80-81页
  §6.2.2 第二设计公式第81-85页
  §6.2.3 设计步骤第85-86页
 §6.3 缝隙的内部耦合第86-90页
 §6.4 基片集成波导缝隙阵列天线的设计第90-94页
 §6.5 总结第94页
 参考文献第94-96页
第七章 基片介电常数分析和测量第96-107页
 §7.1 对基片集成波导缝隙的影响第96-99页
 §7.2 基片集成介质介电常数测量方法第99-103页
 §7.3 结果分析第103-105页
 参考文献第105-107页
第八章 基片集成单脉冲天线第107-115页
 §8.1 微带电桥原理第107-111页
 §8.2 单脉冲天线的设计和实现第111-114页
 参考文献第114-115页
第九章 LTCC 集成低互耦缝隙阵列天线第115-126页
 §9.1 LTCC 工艺概述第115-116页
 §9.2 LTCC 基片集成波导第116-118页
 §9.3 低互耦缝隙阵列的设计第118-120页
 §9.4 立体馈电方式第120-122页
 §9.5 仿真结果第122-124页
 参考文献第124-126页
第十章 结论与展望第126-127页
致谢第127-128页
作者简介第128页

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