首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线电设备、电信设备论文--天线论文--一般性问题论文

超低副瓣阵列天线互耦及幅相误差影响的研究

第1章 绪论第1-21页
 1.1 研究背景及意义第10页
 1.2 发展与现状第10-15页
  1.2.1 低或超低副瓣阵列天线技术的发展与现状第10-14页
  1.2.2 阵列天线互耦补偿的发展与现状第14-15页
 1.3 论文的主要工作第15-18页
 1.4 论文的结构和创新第18-21页
  1.4.1 论文的结构第19页
  1.4.2 论文的研究的重点和创新第19-21页
第2章 阵列天线的互耦分析第21-36页
 2.1 天线电流的积分方程第21-25页
  2.1.1 天线阵元间的互耦影响第21-22页
  2.1.2 Pocklington方程的推导第22-25页
 2.2 矩量法的互耦分析第25-35页
  2.2.1 矩量法的介绍第25-26页
  2.2.2 线天线矩量法分析第26-28页
  2.2.3 单个天线的计算结果第28-29页
  2.2.4 二根天线相互耦合的电流分布和阻抗第29-31页
  2.2.5 阵列天线各单元上的电流分布第31-35页
 2.3 本章小结第35-36页
第3章 互耦对Chebyshev阵列性能的影响第36-45页
 3.1 互耦对Chebyshev天线阵方向图的影响第36-40页
 3.2 Chebyshev天线阵列旁瓣最高电平与天线阵单元数目的关系第40-43页
 3.3 在不同的扫描角度互耦的影响第43-44页
 3.4 本章小结第44-45页
第4章 超低旁瓣阵列天线的误差分析第45-62页
 4.1 本征激励方法方向图综合第46-47页
 4.2 Dolph-Chebyshev天线阵误差分析第47-51页
  4.2.1 Dolph-Chebyshev天线阵误差波瓣的表示形式第47页
  4.2.2 幅相误差影响的分析第47-51页
 4.3 幅相误差对最高副瓣电平的影响第51-57页
  4.3.1 幅相误差的分布影响第51-54页
  4.3.2 在不同的扫描角度误差对副瓣电平的影响第54-57页
 4.4 位置误差对超低副瓣阵列天线性能的影响第57-58页
 4.5 垂直方向单元倾斜误差对天线阵性能的影响第58-60页
 4.6 本章小结第60-62页
第5章 天线阵互耦补偿方法的研究第62-93页
 5.1 互耦对自适应阵列性能的影响第62-66页
  5.1.1 自适应阵列简介第62-63页
  5.1.2 互耦对阵列输出信号的影响第63-66页
 5.2 互耦对MUSIC算法性能的影响第66-71页
  5.2.1 MUSIC算法补偿模型第66-67页
  5.2.2 互耦对MUSIC算法性能的影响第67-71页
   5.2.2.1 互耦对MUSIC算法性能的影响第67-70页
   5.2.2.2 不同长度天线振子互耦效应的影响第70-71页
 5.3 互耦的有源估计和补偿第71-81页
  5.3.1 单元辅助方法第71-77页
   5.3.1.1 基本理论第71-74页
   5.3.1.2 模拟结果第74-77页
  5.3.2 单辅助源来波的方向估计第77-79页
   5.3.2.1 校正源角度偏差的影响第77页
   5.3.2.2 来波方向未知的单辅助源估计方法第77-79页
  5.3.3 多辅助源估计第79-81页
 5.4 互耦的矩量法补偿第81-91页
  5.4.1 互耦补偿矩阵的定义第81-83页
  5.4.2 天线阵互耦补偿结果第83-85页
   5.4.2.1 Chebyshev天线阵互耦补偿结果第83页
   5.4.2.2 对MUSIC算法补偿结果第83-85页
  5.4.3 不同垂直入射角度的补偿问题第85-91页
   5.4.3.1 不同来波信号入射角度接收天线上的电流分布第85-87页
   5.4.3.2 不同角度的来波信号的互耦补偿效结果第87-91页
 5.5 本章小结第91-93页
第6章 互耦补偿阵列的扩展第93-102页
 6.1 互耦补偿矩阵的理论分析第93-95页
 6.2 互耦补偿矩阵的扩展第95-98页
 6.3 计算机模拟结果第98-99页
 6.4 本章小结第99-102页
结论第102-104页
参考文献第104-115页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第115-116页
致谢第116页

论文共116页,点击 下载论文
上一篇:乙烯管式裂解炉计算方法的研究及应用
下一篇:高浓度聚合物驱及表面活性剂降压机理