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 |