机载天线罩分析和设计的研究
第一章 绪论 | 第1-11页 |
1.1 天线罩的背景及意义 | 第7页 |
1.2 天线罩的研究背景及概况 | 第7-9页 |
1.2.1 天线-天线罩系统研究发展 | 第8页 |
1.2.2 研究方法概论 | 第8-9页 |
1.3 论文内容综述 | 第9-11页 |
第二章 天线罩的基本概念 | 第11-14页 |
2.1 天线罩的分类 | 第11-12页 |
2.2 天线罩电气性能的主要指标 | 第12-13页 |
2.3 影响天线罩电性能的因素 | 第13-14页 |
第三章 天线-天线罩系统电气性能分析 | 第14-32页 |
3.1 引言 | 第14页 |
3.2 传统的射线寻迹法 | 第14-15页 |
3.3 电大尺寸带罩天线射线寻迹-表面积分法 | 第15-24页 |
3.3.1 射线寻迹-表面积分的提出 | 第15-16页 |
3.3.2 天线天线罩几何关系的确定 | 第16-17页 |
3.3.3 天线罩表面划分 | 第17-18页 |
3.3.4 射线入射罩壁局部内场计算 | 第18-19页 |
3.3.5 透过罩壁的场及天线罩外壁切向场计算 | 第19-23页 |
3.3.6 罩外表面场积分求远区方向图 | 第23-24页 |
3.4 射线寻迹-表面积分法应用实例 | 第24-29页 |
3.5 关于射线寻迹-表面积分法的讨论 | 第29-31页 |
3.6 小结 | 第31-32页 |
第四章 改进的射线寻迹法 | 第32-38页 |
4.1 应用于电小尺寸天线的改进射线寻迹法 | 第32-37页 |
4.4.1 平面等角螺旋天线定义 | 第32-33页 |
4.4.2 改进的射线寻迹法 | 第33-37页 |
4.2 小结 | 第37-38页 |
第五章 天线罩曲面拟合技术及其应用 | 第38-48页 |
5.1 平面拟合方法及其缺点 | 第38页 |
5.2 曲面光滑拟合技术 | 第38-44页 |
5.2.1 NURBS数学表达式和性质 | 第39-40页 |
5.2.2 曲线曲面数据点的参数化 | 第40-41页 |
5.2.3 NURBS曲线曲面的插值-正算过程 | 第41-42页 |
5.2.4 NURBS曲面控制点的求解-反算过程 | 第42-44页 |
5.3 平板拟合与曲面拟合结果比较 | 第44-47页 |
5.4 小结 | 第47-48页 |
第六章 天线罩电性能设计的优化方法 | 第48-63页 |
6.1 引言 | 第48页 |
6.2 天线罩的设计 | 第48-50页 |
6.3 最优化设计概述 | 第50-53页 |
6.3.1 最优化设计中的一般准则 | 第51页 |
6.3.2 最优化方法的选择和应用 | 第51-52页 |
6.3.3 最优化方法结果的鉴定 | 第52-53页 |
6.4 天线罩优化设计问题和方法 | 第53-62页 |
6.4.1 天线罩的优化设计概况 | 第53-54页 |
6.4.2 一体化最优问题的提出 | 第54-55页 |
6.4.3 一体化最优问题的求解 | 第55-58页 |
6.4.4 天线罩的优化实例计算与比较 | 第58-62页 |
6.4.5 讨论 | 第62页 |
6.5 小结 | 第62-63页 |
附录 | 第63-72页 |
A1. 坐标旋转公式 | 第63-64页 |
A2. 内壁点的表示 | 第64-65页 |
A3. 交叉极化分量和主极化分量的推导 | 第65-66页 |
A4. 矢量积分公式和标量积分公式推导 | 第66-69页 |
A5. 关于对称场分布在远区积分为零的推导 | 第69-71页 |
A6. 关于复合形方法的具体步骤 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |