一种双圆极化微带阵列天线的设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-17页 |
第一章 绪论 | 第17-23页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第17-20页 |
1.2 本文的主要工作安排 | 第20-23页 |
第二章 微带阵列天线理论 | 第23-39页 |
2.1 微带天线理论 | 第23-30页 |
2.1.1 微带天线分类 | 第23-24页 |
2.1.2 微带天线的辐射原理 | 第24-28页 |
2.1.3 微带天线的馈电方式 | 第28-29页 |
2.1.4 微带天线带宽的展宽方法 | 第29-30页 |
2.2 双圆极化微带天线理论 | 第30-35页 |
2.2.1 圆极化波的形成 | 第30页 |
2.2.2 微带天线圆极化的实现方式 | 第30-33页 |
2.2.3 微带天线实现双极化的方法 | 第33-35页 |
2.3 微带阵列天线理论 | 第35-39页 |
2.3.1 阵列天线的定义和基本原理 | 第35-36页 |
2.3.2 阵列天线的方向图 | 第36-38页 |
2.3.3 天线单元间的互耦作用 | 第38-39页 |
第三章 和差网络的设计 | 第39-57页 |
3.1 180°混合网络 | 第39-43页 |
3.1.1 传统的 180°混合网络 | 第39-40页 |
3.1.2 高隔离 180°混合网络 | 第40-43页 |
3.2 紧凑型微带和差网络的结构分析 | 第43页 |
3.3 定向耦合器的设计 | 第43-49页 |
3.3.1 定向耦合器的技术指标分析 | 第44页 |
3.3.2 0°/90°定向耦合器的设计 | 第44-47页 |
3.3.3 定向耦合器的仿真结果 | 第47-49页 |
3.4 功分器和 90°延迟线的设计 | 第49-53页 |
3.4.1 功分器的结构和参数 | 第49-51页 |
3.4.2 功分器的仿真设计 | 第51-52页 |
3.4.3 宽带 90°延迟线的仿真设计 | 第52-53页 |
3.5 和差网络的设计 | 第53-56页 |
3.5.1 和差网络的结构 | 第53-54页 |
3.5.2 和差网络实物测试结果 | 第54-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 微带天线阵列的设计 | 第57-79页 |
4.1 双圆极化天线基本单元的设计 | 第57-59页 |
4.1.1 双圆极化的形成 | 第57页 |
4.1.2 天线单元结构设计 | 第57-58页 |
4.1.3 3d B耦合器的选择 | 第58-59页 |
4.2 天线单元的仿真与优化 | 第59-62页 |
4.2.1 天线的主要参数 | 第59-60页 |
4.2.2 天线单元的仿真结果 | 第60-62页 |
4.3 4元阵列的设计仿真 | 第62-64页 |
4.3.1 4元双圆极化天线的结构设计 | 第62-63页 |
4.3.2 4元双圆极化天线的仿真结果 | 第63-64页 |
4.4 16元双圆极化微带天线阵列的设计 | 第64-69页 |
4.4.1 4×4 阵的结构和实物图 | 第64-66页 |
4.4.2 16元阵馈电网络的设计 | 第66-67页 |
4.4.3 4×4 阵列的仿真和实测结果 | 第67-69页 |
4.5 用于单脉冲天线系统的双圆极化微带天线阵列 | 第69-79页 |
4.5.1 双圆极化微带阵列天线的结构 | 第69-70页 |
4.5.2 功分器的设计 | 第70-74页 |
4.5.3 双圆极化微带天线阵列的实测结果 | 第74-79页 |
第五章 总结与展望 | 第79-81页 |
5.1 论文主要研究成果 | 第79页 |
5.2 需要进一步研究的问题及未来展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
作者简介 | 第85-86页 |
1、基本情况 | 第85页 |
2、教育背景 | 第85页 |
3、攻读硕士学位期间的研究成果 | 第85-86页 |