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基于人工电磁表面的全介质透镜天线研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 研究背景和意义第8页
    1.2 透镜天线发展概况第8-10页
    1.3 透镜天线应用第10-11页
        1.3.1 宽带无线通信第10页
        1.3.2 卫星通信与导航第10页
        1.3.3 汽车防碰撞雷达第10-11页
    1.4 人工电磁表面简介第11-16页
        1.4.1 人工电磁表面的研究进展第13-15页
        1.4.2 人工电磁表面在天线的应用第15-16页
    1.5 论文结构及章节安排第16-17页
第二章 透镜天线基本分析方法第17-28页
    2.1 几何光学基本原理第17-20页
        2.1.1 Snell定律及其推广第18-20页
    2.2 口径天线的辐射场第20-24页
        2.2.1 惠更斯原理与等效原理第21-22页
        2.2.2 远场辐射求解第22-23页
        2.2.3 透镜天线系统效率计算第23-24页
    2.3 数值计算法和仿真软件介绍第24-25页
    2.4 微带天线近场分析第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 人工电磁表面透镜天线设计第28-39页
    3.1 表面单元厚度与相移关系第28-29页
    3.2 表面单元厚度与相移关系验证第29-30页
    3.3 透镜仿真设计与实物打印、测量第30-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 透镜天线其它特性研究第39-51页
    4.1 互耦特性研究第39-44页
        4.1.1 引言第39页
        4.1.2 互耦的基本概念第39-41页
        4.1.3 互耦对天线的影响第41-42页
        4.1.4 透镜天线互耦特性研究第42-44页
        4.1.5 本节小结第44页
    4.2 扫描特性研究第44-47页
        4.2.1 引言第44-45页
        4.2.2 扫描位置曲线确定第45-47页
        4.2.3 扫描角范围确定第47页
        4.2.4 本节小结第47页
    4.3 多焦点特性研究第47-50页
        4.3.1 引言第47-48页
        4.3.2 多焦点设计原理第48-49页
        4.3.3 多焦点透镜应用介绍第49页
        4.3.4 本节小结第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 总结与展望第51-53页
参考文献第53-56页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第56页
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利第56-57页
致谢第57页

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