摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 引言 | 第17-19页 |
1.2 研究背景及意义 | 第19-23页 |
1.2.1 间隙波导漏波天线的研究背景和意义 | 第20-22页 |
1.2.2 间隙波导阵列天线的研究背景和意义 | 第22-23页 |
1.3 国内外发展与研究现状 | 第23-29页 |
1.3.1 间隙波导技术发展及研究现状 | 第23-29页 |
1.4 论文的研究内容和创新性工作 | 第29-33页 |
1.4.1 论文的研究内容 | 第29-30页 |
1.4.2 论文的创新点 | 第30-33页 |
第二章 间隙波导基础及理论分析 | 第33-55页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 阻抗表面定义及表面波传播 | 第33-39页 |
2.2.1 阻抗表面定义 | 第33-35页 |
2.2.2 表面波传播 | 第35-38页 |
2.2.3 表面波阻抗特性 | 第38页 |
2.2.4 金属表面与高阻抗表面 | 第38-39页 |
2.3 理想边界及其物理实现 | 第39-42页 |
2.4 间隙波导理论基础 | 第42-54页 |
2.4.1 间隙波导基本要求 | 第43-44页 |
2.4.2 间隙波导模式场与色散方程 | 第44-47页 |
2.4.3 间隙波导特性阻抗 | 第47-49页 |
2.4.4 间隙波导带宽特性 | 第49-54页 |
2.5 本章小结 | 第54-55页 |
第三章 槽隙波导低副瓣漏波天线的研究与设计 | 第55-69页 |
3.1 引言 | 第55-56页 |
3.2 漏波天线工作原理 | 第56-58页 |
3.3 X波段槽隙波导漏波天线设计 | 第58-62页 |
3.4 基于泰勒线源法的Ku频段槽隙波导漏波天线设计 | 第62-68页 |
3.4.1 泰勒线源综合法 | 第62-63页 |
3.4.2 新型槽隙波导漏波天线设计 | 第63-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 无隙扫描间隙波导漏波天线的研究与设计 | 第69-77页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 单元阻抗匹配原理 | 第69-70页 |
4.3 新型脊隙波导漏波天线设计 | 第70-75页 |
4.3.1 周期结构阻带设计 | 第71-72页 |
4.3.2 辐射单元设计 | 第72-73页 |
4.3.3 矩形波导转脊隙波导转接器设计 | 第73-75页 |
4.4 仿真及测试结果 | 第75-76页 |
4.5 本章小节 | 第76-77页 |
第五章 无隙扫描磁电偶极子槽隙波导漏波天线的研究与设计 | 第77-87页 |
5.1 引言 | 第77页 |
5.2 磁电偶极子天线工作原理 | 第77-78页 |
5.3 新型无隙扫描磁电偶极子槽隙波导漏波天线设计 | 第78-85页 |
5.3.1 周期结构阻带设计 | 第79-80页 |
5.3.2 天线参数研究 | 第80-82页 |
5.3.3 天线性能对比 | 第82-84页 |
5.3.4 天线方向图 | 第84-85页 |
5.4 本章小节 | 第85-87页 |
第六章 间隙波导阵列天线的研究与设计 | 第87-111页 |
6.1 引言 | 第87页 |
6.2 阵列天线基本理论 | 第87-89页 |
6.3 新型缝隙耦合圆极化脊隙波导阵列天线设计 | 第89-96页 |
6.3.1 周期结构阻带设计 | 第89-90页 |
6.3.2 天线单元设计 | 第90-91页 |
6.3.3 关键参数分析 | 第91-94页 |
6.3.4 宽带脊隙波导功分网络设计 | 第94-95页 |
6.3.5 天线仿真 | 第95-96页 |
6.4 新型毫米波段高效率宽带脊隙波导阵列天线设计 | 第96-109页 |
6.4.1 馈电层及背腔层周期结构阻带设计 | 第98页 |
6.4.2 天线单元周期结构设计 | 第98-99页 |
6.4.3 关键参数分析 | 第99-103页 |
6.4.4 脊隙波导功分器设计 | 第103-105页 |
6.4.5 矩形波导转脊隙波导转接器设计 | 第105-106页 |
6.4.6 阵列天线仿真 | 第106-109页 |
6.5 本章小节 | 第109-111页 |
第七章 总结与展望 | 第111-115页 |
7.1 工作总结 | 第111-112页 |
7.2 研究展望 | 第112-115页 |
参考文献 | 第115-135页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第135-137页 |
致谢 | 第137页 |