毫米波准光空间波束功率合成技术研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 技术概况 | 第12-14页 |
1.3 发展动态 | 第14-20页 |
1.3.1 国外发展动态 | 第14-17页 |
1.3.2 国内发展动态 | 第17-20页 |
1.4 论文的主要内容 | 第20-22页 |
参考文献 | 第22-27页 |
第二章 准光技术基础与高斯束辐射器研究 | 第27-44页 |
2.1 高斯束基模解 | 第27-29页 |
2.2 高斯束变换 | 第29-30页 |
2.3 高斯束辐射器 | 第30-32页 |
2.4 新型辐射喇叭的设计 | 第32-35页 |
2.5 相关分析方法 | 第35-39页 |
2.5.1 二维FDTD | 第35-38页 |
2.5.2 衍射积分公式 | 第38-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
第三章 基于波束波导的空间波束功率合成 | 第44-67页 |
3.1 波束波导的设计 | 第44-47页 |
3.1.1 椭球镜的设计 | 第44-45页 |
3.1.2 抛物镜的设计 | 第45-46页 |
3.1.3 波束波导的设计 | 第46-47页 |
3.2 空间叠加波束解析解 | 第47-48页 |
3.3 波束优化设计 | 第48-58页 |
3.3.1 基于衍射元件的波束优化设计 | 第49-53页 |
3.3.2 基于微带反射阵的波束优化设计 | 第53-58页 |
3.4 实验测试 | 第58-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
第四章 基于准光分束器的空间波束功率合成 | 第67-79页 |
4.1 准光线栅的设计 | 第67-68页 |
4.2 基于准光线栅的波束功率合成系统的设计 | 第68-75页 |
4.2.1 原理分析 | 第68-71页 |
4.2.2 模拟仿真与实验 | 第71-75页 |
4.3 基于准光线栅的波束功率合成结构拓展 | 第75-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-79页 |
第五章 基于准光和差网络的空间波束功率合成 | 第79-93页 |
5.1 准光和差网络的设计 | 第79-84页 |
5.1.1 准光和差网络的基本原理 | 第79-80页 |
5.1.2 3dB介质波板的设计 | 第80-82页 |
5.1.3 准光和差网络的性能分析 | 第82-84页 |
5.2 二维准光和差网络 | 第84-90页 |
5.2.1 二维准光和差网络的结构 | 第84-85页 |
5.2.2 双极化3dB波板的设计 | 第85-86页 |
5.2.3 二维准光和差网络的设计 | 第86-90页 |
5.3 本章小结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
第六章 衍折射元件与赋形元件研究 | 第93-111页 |
6.1 亚毫米波成像透镜的设计 | 第93-102页 |
6.1.1 折衍射透镜设计原理 | 第93-94页 |
6.1.2 折衍射透镜性能的分析模拟 | 第94-98页 |
6.1.3 折衍射透镜的实验测试 | 第98-102页 |
6.2 基于遗传算法的波束赋形衍射元件 | 第102-109页 |
6.2.1 遗传算法简介 | 第102-104页 |
6.2.2 遗传算法的改进 | 第104-106页 |
6.2.3 基于遗传算法的波束赋形DOE设计 | 第106-109页 |
参考文献 | 第109-111页 |
第七章 结论与展望 | 第111-113页 |
7.1 全文总结 | 第111页 |
7.2 未来工作 | 第111-112页 |
7.3 展望 | 第112-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
攻读博士期间的学术成果及参研项目 | 第114-115页 |