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基于5G大规模有源阵列天线的波束研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 前言第8-19页
    1.1 研究背景第8-11页
        1.1.1 5G天线设计研究第8-10页
        1.1.2 3D波束赋形应用优势第10-11页
    1.2 大规模有源阵列天线和移相器第11-14页
        1.2.1 大规模有源阵列天线结构第11-12页
        1.2.2 可控电子移相器第12-14页
    1.3 国内外研究现状第14-17页
    1.4 论文体系结构第17-19页
第二章 基本理论模型第19-38页
    2.1 相控阵天线基本原理第19-30页
        2.1.1 相控阵天线基本特性第19-20页
        2.1.2 一维线性阵列到二维平面阵列推导第20-24页
        2.1.3 数字式移相器导致的相位量化误差的产生第24-26页
        2.1.4 相位量化误差的基本数学特性第26-27页
        2.1.5 相控阵天线场强公式第27-30页
    2.2 对寄生副瓣的理论分析第30-34页
        2.2.1 寄生副瓣的产生原因第30页
        2.2.2 寄生副瓣的产生位置和个数第30-32页
        2.2.3 相控阵天线场强均值第32-33页
        2.2.4 寄生副瓣电平公式第33-34页
    2.3 波束指向精度的概率与统计特性第34-37页
        2.3.1 相控阵主波束偏移指向的数学期望第34-36页
        2.3.2 相控阵主波束偏移指向的方差第36-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 随机馈相法第38-52页
    3.1 研究背景第38页
    3.2 二可能值法第38-41页
        3.2.1 二可能值法下的寄生副瓣分析第39-40页
        3.2.2 二可能值法下的波束指向精度分析第40-41页
    3.3 相位误差零均值法第41-44页
        3.3.1 相位误差零均值法下的寄生副瓣分析第42-43页
        3.3.2 相位误差零均值法下的波束指向精度分析第43-44页
    3.4 预加相位法第44-47页
        3.4.1 预加相位法的寄生副瓣分析第45-46页
        3.4.2 预加相位法的波束指向精度分析第46-47页
    3.5 奇数副瓣为零法第47-48页
    3.6 本章小结第48-52页
第四章 基于窗函数加权法对副瓣电平进行抑制第52-63页
    4.1 引言第52-54页
        4.1.1 幅度加权第52-53页
        4.1.2 密度加权第53-54页
        4.1.3 相位加权第54页
    4.2 窗函数加权法第54-55页
    4.3 窗函数仿真验证第55-60页
    4.4 平面阵列上的窗函数仿真第60-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 随机馈相法的优化第63-73页
    5.1 随机馈相法的优化第63-67页
        5.1.1 二可能值法的优化第63-65页
        5.1.2 相位误差零均值法的优化第65页
        5.1.3 预加相位法的优化第65-67页
    5.2 相控阵天线波束指向概率仿真第67-71页
        5.2.1 二可能值法优化前后比较第68-69页
        5.2.2 相位误差零均值法优化前后比较第69页
        5.2.3 预加相位法优化前后比较第69-70页
        5.2.4 三种随机馈相法的比较仿真第70-71页
    5.3 本章小结第71-73页
第六章 总结与展望第73-75页
参考文献第75-82页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第82-83页
致谢第83页

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