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正版 现代通信工程透镜天线 [美]约翰·桑顿,黄高成 国防工业出版
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第1章 引言1.1 透镜天线:概述1.1.1 微波透镜1.1.2 透镜天线的优点1.1.3 透镜材料1.1.4 合成透镜1.2 透镜天线的馈源1.2.1 微带馈源1.2.2 喇叭馈源1.3 龙伯透镜和球面透镜1.4 准光学和透镜天线1.5 透镜天线设计1.6 超材料透镜1.7 平面透镜或表面相移1.7.1 反射阵列1.7.2 平面透镜或透镜阵列1.8 实际应用1.9 天线测量1.9.1 辐射方向图的测量1.9.2 增益测量1.9.3 极化测量1.9.4 消声室和测量范围参考文献第2章 电磁波理论概述2.1 麦克斯韦方程组2.1.1 边界条件2.1.2 等价定理2.2 天线参数2.2.1 波束立体角和天线温度2.2.2 方向性和增益2.2.3 天线的波束宽度2.2.4 天线的孔径2.2.5 相位中心2.3 天线极化2.4 超材料中的传播特性参考文献第3章 介质杆天线3.1 介质杆共振器3.2 介质杆作为辐射体3.3 插接反馈循环介质杆3.4 介质杆天线阵3.5 多波束介质杆天线阵参考文献第4章 毫米波透镜天线4.1 毫米波特性4.1.1 毫米波损耗因子4.1.2 射线追踪法4.2 用于成像的毫米波衬底透镜4.3 毫米波与亚毫米波透镜4.3.1 延伸式半球透镜4.3.2 旁轴延伸式半球透镜4.3.3 亚毫米波通信透镜天线4.4 毫米波球面透镜分析4.5 波导馈源毫米波综合透镜参考文献第5章 高海拔平台通信透镜天线5.1 概述5.2 高空平台概念5.2.1 高空平台频谱复用5.2.2 模型数据:单元功率和干扰5.3 反射镜天线的优点5.3.1 反射器5.3.2 透镜5.3.3 商业透镜天线5.4 非对称成形波束低副瓣透镜天线的发展5.4.1 主馈源5.4.2 波束宽度5°的对称天线5.4.3 不对称波束5.4.4 测量5.5 透镜天线有效载荷模型5.6 多馈源天线5.7 高空平台复合电波球形透镜天线参考文献第6章 球面透镜天线6.1 引言6.2 球面透镜概览6.3 分析方法6.3.1 射线追踪6.3.2 球面波展开技术6.3.3 计算方法和结果6.3.4 通用馈源模式6.3.5 商业求解器6.4 球面透镜材料和制造方法6.4.1 机械加工聚合物6.4.2 成型6.4.3 聚合物泡沫6.4.4 聚氨酯介质损耗6.4.5 人工电介质6.5 恒定折射率透镜6.5.1 实用型恒定折射率的半球形透镜贴片馈源6.5.2 离轴馈源阵列球面透镜6.6 球面透镜交叉极化特性参考文献第7章 半球透镜反射扫描天线7.1 引言7.2 扫描天线技术7.3 球形和半球形透镜天线7.4 半球透镜原型7.5 两层阶梯型聚合物透镜演化7.6 用于卫星通信的半球透镜反射器天线7.6.1 要求7.6.2 透镜分析7.6.3 三层透镜几何图形7.6.4 透镜制备及性能7.6.5 机械跟踪系统7.6.6 地平面的影响7.6.7 扫描透镜反射器的孔径堵塞7.7 低折射率透镜反射器航空器通信(D·格雷著)参考文献
约翰?桑顿,毕业于物理学专业,在航空航天工业部门工作了一段时间后又回到了学术界。他于1995年获得了微波物理学硕士学位,曾在卢瑟福。阿普尔顿实验室工作,之后负责的一项研究成果在英国牛津大学发表。随后,作为约大学的研究员,任职达10年之久,这本书的大部分内容来自于他那个时期的研究,期间他取得了函授大学的博士学位。他是IEEE的会员。2010年,加入了MDA空间和机器人有限责任公司,负责英国天线方案设计。
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