摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究动态 | 第12-19页 |
1.2.1 基片集成波导毫米波阵列天线研究动态 | 第12-13页 |
1.2.2 基片集成波导线极化低副瓣阵列研究动态 | 第13-17页 |
1.2.3 基片集成波导圆极化低副瓣阵列天线研究动态 | 第17-19页 |
1.3 本文工作及安排 | 第19-20页 |
第二章 W波段基片集成波导线极化低副瓣阵列天线 | 第20-48页 |
2.1 应用背景和技术指标 | 第20-21页 |
2.2 基片集成波导缝隙天线特性参数提取 | 第21-27页 |
2.2.1 SIW缝隙天线的种类介绍 | 第21-23页 |
2.2.2 基片集成波导纵向驻波孤立缝隙的电特性 | 第23-27页 |
2.3 基片集成波导缝隙天线H面低副瓣设计 | 第27-33页 |
2.3.1 基片集成波导缝隙阵列天线平衡式馈电结构 | 第27-28页 |
2.3.2 基片集成波导H面低副瓣阵列天线设计 | 第28-30页 |
2.3.3 仿真结果分析 | 第30-33页 |
2.4 W波段基片集成波导低副瓣阵列天线馈电网络 | 第33-45页 |
2.4.1 W波段基片集成波导低副瓣阵列天线馈电方案 | 第33-34页 |
2.4.2 波导到基片集成波导垂直过渡功分器 | 第34-36页 |
2.4.3 基片集成波导树状不等功分器 | 第36-43页 |
2.4.4 金属波导功分器 | 第43-45页 |
2.5 仿真与实验研究 | 第45-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 W波段基片集成波导双圆极化低副瓣阵列天线 | 第48-74页 |
3.1 研究背景及意义 | 第48-49页 |
3.2 W波段基片集成波导共口径双圆极化平板缝隙天线模型 | 第49-50页 |
3.3 基于第一副瓣消除的圆极化低副瓣实现方法 | 第50-54页 |
3.3.1 圆极化波的特性 | 第50-51页 |
3.3.2 圆极化方向图第一副瓣消除方法 | 第51-54页 |
3.4 基片集成波导平行平板波导线极化长缝阵列天线 | 第54-65页 |
3.4.1 基片集成波导平行平板波导中的场 | 第54-56页 |
3.4.2 基片集成波导平行平板波导单元缝隙辐射特性 | 第56-58页 |
3.4.3 基片集成波导平行平板波导缝隙阵列天线 | 第58-59页 |
3.4.4 馈电网络设计 | 第59-64页 |
3.4.4.1 波导到SIW过渡结构设计 | 第60-61页 |
3.4.4.2 基片集成波导不等功分网络 | 第61-62页 |
3.4.4.3 SIW层间耦合结构 | 第62-63页 |
3.4.4.4 馈电网络优化仿真 | 第63-64页 |
3.4.5 基片集成波导线极化平行平板波导缝隙阵列天线仿真 | 第64-65页 |
3.5 基于第一副瓣消除圆极化低副瓣平板缝隙阵列天线 | 第65-67页 |
3.6 仿真与实验研究 | 第67-69页 |
3.7 线极化E面和H面副瓣抑制的低副瓣双圆极化阵列天线 | 第69-73页 |
3.7.1 基于第一副瓣消除方法的低副瓣双圆极化阵列天线讨论 | 第69-70页 |
3.7.2 线极化平板缝隙阵列天线E面低副瓣方向图综合 | 第70-72页 |
3.7.3 仿真优化结果 | 第72-73页 |
3.8 本章小结 | 第73-74页 |
第四章 总结与展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
攻读硕士期间取得成果 | 第82-83页 |