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具有宽角度扫描特性的非周期天线阵列研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 研究背景与意义第10页
    1.2 宽角度扫描相控阵天线的研究现状第10-22页
        1.2.1 宽角度扫描相控阵天线的发展动态第10-16页
        1.2.2 宽角度扫描相控阵天线面临的难题与挑战第16-22页
    1.3 非周期阵列的研究现状第22-27页
        1.3.1 非周期阵列的发展动态第22-26页
        1.3.2 具有宽角度扫描特性的非周期阵列的优势与挑战第26-27页
    1.4 研究工作的创新点和主要贡献第27-29页
第二章 特殊单元及其周期阵列设计第29-55页
    2.1 具有重构模式数减缩的方向图可重构单元及其周期阵列设计第29-36页
        2.1.1 TM_(21)模式圆环天线第29-32页
        2.1.2 基于双模可重构单元的宽角度扫描相控阵天线设计第32-36页
    2.2 基于寄生像素层结构的宽波束天线单元及其周期阵列设计第36-44页
        2.2.1 二维宽波束单元设计第36-39页
        2.2.2 二维宽角度扫描相控阵天线设计第39-44页
    2.3 风车形方向图可重构环天线及其二维宽角度扫描相控阵设计第44-54页
        2.3.1 基于高阻抗表面的方向图可重构天线设计第45-50页
            2.3.1.1 无高阻抗表面的风车形方向图可重构环天线第45-47页
            2.3.1.2 蘑菇形高阻抗表面设计第47-48页
            2.3.1.3 基于高阻抗表面的方向图可重构环天线第48-50页
            2.3.1.4 方向图可重构实现机制第50页
        2.3.2 基于方向图可重构单元的二维宽角度扫描相控阵天线第50-54页
            2.3.2.1 均匀激励的扫描波束特性第50-52页
            2.3.2.2 优化激励的扫描波束特性第52-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第三章 非周期阵列的分析与综合方法研究第55-91页
    3.1 用于大规模平面阵列稀疏设计的混合算法第55-63页
        3.1.1 IFFT技术介绍第55-57页
        3.1.2 基于多目标遗传算法和IFFT技术的混合算法第57-60页
        3.1.3 圆形阵列稀疏验证第60-63页
    3.2 基于互耦补偿矩阵的改进型IFFT技术第63-72页
        3.2.1 互耦补偿矩阵在IFFT技术中的应用第63-65页
        3.2.2 用于可重构阵列设计的改进型IFFT技术第65-72页
    3.3 基于子阵AEP穷举法的稀疏阵分析与综合方法第72-81页
        3.3.1 稀疏阵的子阵AEP穷举法第72-74页
        3.3.2 平面/共形稀疏阵的分析第74-77页
        3.3.3 平面/共形阵列的稀疏与综合第77-81页
    3.4 基于极化偏转隔离器的微带天线间互耦抑制第81-90页
        3.4.1 互耦效应产生机制及其抑制方法简介第81-83页
        3.4.2 基于极化偏转隔离器的低互耦设计第83-90页
    3.5 本章小结第90-91页
第四章 非周期宽角度扫描相控阵天线设计第91-117页
    4.1 基于聚簇阵列结构的双频非周期宽角度扫描相控阵天线设计第91-105页
        4.1.1 双频SIW背腔天线第92-94页
        4.1.2 子阵设计及其扫描特性第94-97页
        4.1.3 具有非周期结构的双频宽角度扫描相控阵天线第97-105页
            4.1.3.1 阵列结构与反射特性第97-99页
            4.1.3.2 均匀激励幅度与给定激励相位条件下的阵列扫描特性第99-102页
            4.1.3.3 优化激励条件下的阵列扫描特性第102-105页
    4.2 具有准全空间扫描特性的圆柱共形可重构相控阵天线设计第105-116页
        4.2.1 磁流方向图可重构天线第106-109页
        4.2.2 方向图可重构子阵及其扫描特性第109-111页
        4.2.3 圆柱载体共形相控阵天线第111-116页
    4.3 本章小结第116-117页
第五章 结论与展望第117-120页
    5.1 本文的工作总结第117-118页
    5.2 下一步工作展望第118-120页
致谢第120-121页
参考文献第121-133页
攻读博士学位期间取得的成果第133-135页

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