第1章 概論
1.1 饋線的基本特性
1.1.1 作用
1.1.2 功能
1.2 技術特點
1.2.1 頻率特性
1.2.2 性能指標要求
1.2.3 關鍵技術特性
1.3 設計基礎
1.3.1 傳輸線基本理論
1.3.2 微波等效網絡概念
1.3.3 微波CAD的應用
1.4 饋電方式
1.4.1 強迫饋電
1.4.2 空間饋電
1.4.3 不同平臺的雷達饋線
1.5 饋線發(fā)展趨勢
1.5.1 頻帶更寬、頻率更高
1.5.2 一體化設計制造
1.5.3 高集成度有源陣面中的饋線
1.5.4 新型元器件對饋線技術的推動
參考文獻
第2章 傳輸線
2.1 概述
2.2 同軸線及同軸電纜
2.2.1 同軸線中TEM模的特性參數
2.2.2 同軸線中的高次模
2.2.3 同軸線尺寸的選擇
2.2.4 同軸電纜
2.2.5 射頻同軸連接器
2.3 帶狀線
2.4 微帶線
2.5 耦合帶狀線和耦合微帶線
2.6 矩形波導
2.6.1 矩形波導中的電磁場和模式分布
2.6.2 矩形波導的特性參數
2.6.3 矩形波導結構、材料和尺寸的選擇
2.7 圓波導
2.7.1 圓波導中的電磁場和模式分布
2.7.2 圓波導的特性參數
2.7.3 圓波導尺寸的選擇
2.7.4 圓波導中三個常用模式
2.8 槽線
2.9 共面波導
2.1 0脊形波導
參考文獻
第3章 微波網絡基礎
3.1 概述
3.2 常用網絡矩陣
3.2.1 定義、相互關系
3.2.2 幾種基本電路單元的網絡矩陣
3.3 微波網絡的一些特性
3.3.1 微波無耗網絡
3.3.2 微波無耗可逆網絡
3.4 微波網絡的互連組合
3.4.1 矩陣計算式
3.4.2 單參量計算式
3.5 微波網絡的工作特性參量
3.5.1 二端口網絡的工作特性參量
3.5.2 n端口網絡的工作特性參量
3.6 長饋線系統(tǒng)總反射系數的計算
3.6.1 單通道饋電網絡總反射系數的計算
3.6.2 多通道饋電網絡總反射系數的計算
3.7 n端口S參數測量中外接失配誤差的修正方法
3.7.1 視在S參數修正方法
3.7.2 Γ-R參數R修正方法
3.7.3 數值驗證
3.8 消除長測試電纜運動引起測量誤差的方法
3.8.1 雙電纜、四電纜測試法
3.8.2 交叉換位測試法
參考文獻
第4章 雷達饋線常用微波無源器件
4.1 概述
4.2 定向耦合器
4.2.1 平面電路定向耦合器
4.2.2 圓內導體定向耦合器
4.2.3 波導定向耦合器
4.3 電橋
4.3.1 環(huán)形電橋
4.3.2 分支線電橋
4.3.3 波導電橋
4.4 單T、雙T
4.4.1 同軸單T、雙T
4.4.2 波導單T、雙T
4.5 功率分配器與功率分配網絡
4.5.1 威爾金森功率分配器
4.5.2 漸變線功率分配器
4.5.3 徑向功率分配器
4.5.4 并饋功率分配網絡
4.6 衰減器
4.6.1 吸收式衰減器
4.6.2 截止式衰減器
4.7 微波幅度均衡器
4.7.1 集總式幅度均衡器
4.7.2 分布式幅度均衡器
4.7.3 寬帶微波幅度均衡器
4.8 密封窗
參考文獻
第5章 電控微波元器件與T/R組件
5.1 PIN開關
5.1.1 開關基本單元與設計方法
5.1.2 PIN管芯的安裝與影響
5.2 電控移相器
5.2.1 開關線式數字移相器
5.2.2 反射式數字移相器
5.2.3 加載線式移相器
5.2.4 高低通網絡式數控移相器
5.3 電控衰減器
5.3.1 雙管匹配衰減器
5.3.2 三級混合型衰減器
5.3.3 吸收型陣列式衰減器
5.3.4 場效應管電調衰減器
5.4 限幅器
5.4.1 設計方法
5.4.2 典型器件
5.5 變極化開關電路
5.6 實時延遲線
5.6.1 延遲線的作用及與移相器的區(qū)別
5.6.2 微波延遲線的實現方法
5.7 T/R組件
5.7.1 T/R組件的應用
5.7.2 T/R組件組成與設計
5.7.3 T/R組件的工藝與制造
5.7.4 典型設計案例
5.7.5 T/R組件的發(fā)展與新技術
參考文獻
第6章 新型微波特種元器件
6.1 射頻MEMS技術及其器件
6.1.1 概述
6.1.2 不可控RFMEMS
6.1.3 可控RFMEMS
6.1.4 RFMEMS組件
6.1.5 RFMEMS的應用
6.2 頻譜和諧波濾波器
6.2.1 簡介
6.2.2 頻譜濾波器
6.2.3 諧波反射濾波器
6.2.4 諧波吸收濾波器
6.3 復合左右手(CRLH)傳輸線及其器件
6.3.1 CRLH傳輸線的實現
6.3.2 CRLH傳輸線的器件及應用
6.3.3 展望及有待改進之處
參考文獻
第7章 雷達系統(tǒng)中微波旋轉關節(jié)
7.1 微波旋轉關節(jié)分類與要求
7.1.1 旋轉關節(jié)的分類
7.1.2 旋轉關節(jié)的技術參數
7.2 微波旋轉關節(jié)設計基礎
7.2.1 微波旋轉關節(jié)波型轉換器
7.2.2 微波旋轉關節(jié)中的扼流結構
7.3 單通道微波旋轉關節(jié)設計
7.3.1 單通道同軸型微波旋轉關節(jié)
7.3.2 單通道波導型微波旋轉關節(jié)
7.4 雙通道微波旋轉關節(jié)
7.4.1 雙通道同軸型微波旋轉關節(jié)
7.4.2 雙通道波導型微波旋轉關節(jié)
7.5 多通道微波旋轉關節(jié)
參考文獻
第8章 天饋系統(tǒng)中的微波鐵氧體器件
8.1 微波鐵氧體材料和鐵氧體器件基礎
8.2 環(huán)行器/隔離器
8.2.1 結環(huán)行器
8.2.2 波導差相移環(huán)行器
8.3 移相器
8.3.1 矩形波導非互易移相器
8.3.2 Reggia?Spencer移相器
8.3.3 互易圓極化移相器
8.3.4 雙模移相器
8.3.5 旋轉場移相器
8.4 其他鐵氧體器件
8.4.1 鐵氧體開關
8.4.2 鐵氧體調制器
8.4.3 鐵氧體變極化器
參考文獻
第9章 反射面天線雷達中的微波饋線
9.1 概述
9.2 微波和差網絡
9.2.1 微波和差網絡性能對測角波束的影響
9.2.2 典型和差器
9.2.3 四喇叭形式的微波和差網絡
9.2.4 五喇叭形式的饋線和差網絡
9.2.5 五喇叭形式中的"先差后圓"和差網絡
9.2.6 差模自跟蹤網絡
9.3 變極化網絡
9.3.1 圓極化變換器
9.3.2 可變極化網絡
9.3.3 雙發(fā)雙收網絡
9.4 單脈沖雷達饋線系統(tǒng)的常用器件
9.4.1 正交模耦合器
9.4.2 波導移相器
9.5 高功率設計技術
9.5.1 高功率設計技術的由來
9.5.2 矩形波導傳輸線的功率容量
第10章 陣列天線雷達的微波饋線網絡
10.1 單波束天線微波饋線網絡
10.1.1 并饋網絡
10.1.2 串饋網絡
10.1.3 串并饋混合網絡
10.2 多波束天線微波饋線網絡
10.2.1 分配/合成式多波束網絡
10.2.2 Blass矩陣
10.2.3 Butler矩陣
10.3 單脈沖陣列天線微波饋線網絡
10.3.1 饋電方式
10.3.2 兼顧比相、比幅單脈沖的饋線
10.3.3 有源相控陣中的饋線設計準則
10.4 單脈沖饋電網絡在和分布約束下的優(yōu)化設計
10.4.1 傳統(tǒng)測量方法
10.4.2 部分獨立臺階概念與優(yōu)化模型
10.4.3 應用實例
10.5 相控陣饋電網絡精度的陣面修正補償技術
10.5.1 問題的提出
10.5.2 修正補償方法
10.6 陣列天線的天饋一體化研究與應用
10.6.1 問題的提出
10.6.2 理論分析
10.6.3 實例驗證
10.7 相控陣天線大瞬時帶寬、寬掃描角的延遲補償技術
10.7.1 相控陣天線對雷達信號瞬時帶寬的限制
10.7.2 瞬時信號帶寬受天線孔徑渡越時間的限制
10.7.3 頻帶變化對波束指向的影響與所需移相器和延遲線的頻率特性
參考文獻
第11章 有源陣面微波系統(tǒng)監(jiān)測的設計
11.1 概述
11.1.1 設計考慮
11.1.2 有源陣面微波監(jiān)測的幾種常規(guī)方案
11.2 典型有源相控陣天線系統(tǒng)的監(jiān)測方案
11.2.1 典型有源相控陣天線系統(tǒng)模型
11.2.2 天線系統(tǒng)性能分析
11.2.3 天線陣面監(jiān)測系統(tǒng)
11.3 監(jiān)測系統(tǒng)誤差
11.3.1 測量設備誤差
11.3.2 相控陣天線和測量喇叭的相互位置引起的誤差
11.3.3 相控陣天線接收通道泄漏引起的誤差
11.3.4 換相測量法
11.4 監(jiān)測和校準方法
11.5 實施結果
張德斌 河北山海關人。1981年獲中國科技大學無線電物理專業(yè)學士學位:1984年獲南京電子技術研究所碩士學位。,現任中國電子科技集團公司第14研究所天線微波與微電路技術研究部饋線研究室主任,研究員級高工,碩士生導師。多年來一直從事微波與雷達饋線技術工作。在微波多端口網絡測試與研制方面有深入研究,主持和參加了多項重點產品與課題饋線的研發(fā)工作。負責重點項目TR組件技術攻關。已經發(fā)表論文20多篇?,F任中國電子學會微波分會委員,曾任全國印制電路標準化技術委員會副主任委員。曾獲機械電子工業(yè)部"優(yōu)秀科技青年"稱號。2000年獲國務院政府特殊津貼。
作 者:張德斌,周志鵬,朱兆麒 編著
出 版 社:電子工業(yè)出版社
出版時間:2010-9-1
版 次:1
頁 數:431字 數:553700
印刷時間:2010-9-1
開 本:16開
紙 張:膠版紙
印 次:1
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前言一、什么叫果樹嫁接二、果樹為什么要嫁接(一)保持和發(fā)展優(yōu)良種性(二)實現早期豐產(三)促使果樹矮化(四)能充分利用野生果樹資源(五)能對現有果樹改劣換優(yōu)(六)能提高果樹的適應性(七)能挽救垂危的果...
導波雷達液位計的技術參數如下:精度 液體:量程小于15m時,±5mm;量程大于15時,測量值5mm±0.05%法蘭溫度 -30~200℃/-30~150℃,防爆型環(huán)境溫度 -30~60℃/-30~55...
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頁數: 4頁
評分: 4.8
根據天線座的主要技術指標,設計了一種小型俯仰——方位型天線座,其結構簡單緊湊、重量輕、體積小,滿足雷達系統(tǒng)的性能和精度指標要求。傳動系統(tǒng)采用齒輪傳動,并通過選用低齒隙減速機和設計消隙機構來提高傳動系統(tǒng)精度。采用多重限位保護裝置防止天線過沖引起天線及其它設備損壞。此外,為達到好的密封效果,在不同的部位采用不同的密封防護措施。
饋線是雷達中不可缺少的最為重要的分系統(tǒng)之一,在相控陣雷達中占有特別重要的位置,除系統(tǒng)復雜外,現有相控陣雷達的許多特有功能,如電掃描、多波束、波束賦形和副瓣電平控制等都由饋線來實現。本書著重介紹相控陣雷達饋線系統(tǒng)、饋電網絡、移相器與控制電路、T/R組件等眾多關鍵部位的特點、功能、性能指標、工作原理和設計方法,并給出相控陣饋線的一些幅相測試方法,有源相控陣天饋線系統(tǒng)的幅相監(jiān)測與校正的原理和應用。
《相控陣雷達饋線技術》對相控陣饋線的理論與技術基礎以及發(fā)展趨勢和新技術的應用等也作了較詳細的介紹。該書的設計性和實用性對從事雷達饋線系統(tǒng)技術研究和制造的工程技術人員是一本很有價值的工具書,也是從事雷達裝備使用與維護的雷達部隊官兵系統(tǒng)學習相控陣饋線知識的參考書,并可作為高等學校相關專業(yè)高年級學生和碩士研究生的教材和參考書。
殷連生江蘇泰興人,研究員,高級工程師,中國電子學會高級會員,電子部有突出貢獻專家。享受國務院津貼。1964年畢業(yè)于南京航空學院(航空航天大學)無線電系,歷任南京電子技術研究所預先研究部天線微波研究室主任,地面雷達研究部主任工程師,江蘇省激光、光電子學會會員等。20世紀60年代參與中國第一部大型相控陣預警雷達的研制,負責其饋線系統(tǒng)設計,攻克高功率微波數字式移相器和微波大系統(tǒng)相移的精確測量等關鍵技術,20世紀80年代負責中國第一部固態(tài)三坐標雷達饋線系統(tǒng)的研制,解決低副瓣天線所需的低損耗、輕重量和差饋電網絡一體化設計等多項關鍵技術。20世紀90年代負責固態(tài)有源低副瓣相控陣雷達陣面研究,解決相控陣雷達系統(tǒng)中雷達天線副瓣引起對敵我識別天線主瓣的穿透等多項關鍵技術問題。先后獲得電子部科技成果特等獎和全國科學大會獎各一項,國家發(fā)明三等獎一項,電子工業(yè)部科技進步二、三等獎各一項。在國內外發(fā)表論文四十余篇,參與編著《空間目標探測相控陣雷達》一書,參與翻譯校對《射頻與微波手冊》一書等。主要研究方向是微波與雷達饋線技術;低副瓣有源相控陣天線的饋電系統(tǒng)和T/R組件技術;微波大系統(tǒng)幅相精確測量和校正技術等。
第1章相控陣雷達饋線
1.1引言
1.2移相器與相控陣雷達天線的電掃描
1.3相控陣雷達的饋電方式
1.4多波束
1.5頻掃陣的慢波線
1.6有源相控陣雷達饋線
參考文獻
第2章雷達饋線系統(tǒng)的理論基礎
2.1均勻傳輸線
2.2均勻傳輸線方程及其正弦穩(wěn)態(tài)解
2.3輸入阻抗、反射系數和電壓駐波比
2.4均勻傳輸線的工作狀態(tài)
2.5TEM波傳輸線的常用公式
2.6史密斯圓圖的構成及其應用
2.7傳輸線的阻抗匹配
參考文獻
第3章雷達饋線常用的傳輸線
3.1引言
3.2矩形波導
3.3脊波導
3.4圓波導
3.5同軸線
3.6帶狀線
3.7微帶線
3.8其他形式的微波傳輸線
參考文獻
第4章并饋網絡的設計基礎
4.1引言
4.21/4波長階梯阻抗變換器
4.3簡單的功率分配器
4.4二路隔離式功率分配器
4.5N路隔離式功率分配器
4.6徑向輻射型功率分配器
4.7寬帶功率分配器
4.8波導功率分配/合成器
4.9波導魔T
4.10同軸線魔T
4.113dB混合環(huán)
4.12微帶魔T
參考文獻
第5章串饋網絡的設計基礎
5.1引言
5.2單節(jié)耦合傳輸線定向耦合器
5.3微帶線定向耦合器與它的方向性
5.4寬帶弱耦合同軸線定向耦合器
5.5微帶線3dB電橋
5.6重耦合3dB電橋
5.7高功率寬邊耦合帶狀線3dB電橋
5.8孔隙耦合定向耦合器
5.9波導窄壁耦合裂縫電橋
5.10波導寬壁耦合裂縫電橋
5.11矩形波導FE10、TEM模電橋
5.12微帶線和槽線組合構成的定向耦合器
5.13串饋功率分配器
參考文獻
第6章機-相掃雷達饋線中的微波旋轉接頭
6.1引言
6.2圓波導旋轉接頭
6.3OdB波導旋轉接頭
6.4探針式波導旋轉接頭
6.5門鈕式波導旋轉接頭
6.6重入式同軸線諧振腔旋轉接頭
6.7低通濾波器型同軸線寬帶旋轉接頭
6.8同軸線扼流式寬帶旋轉接頭
6.9雙路同軸線旋轉接頭的隔離度分析
6.10旋轉接頭的扼流結構和軸承的位置
參考文獻
第7章移相器和微波控制電路
7.1引言
7.2PIN二極管及其等效電路
7.3PIN二極管的功率容量
7.4PIN二極管的開關時間
7.5單路PIN二極管開關
7.6PIN二極管電控衰減器
7.7微波限幅器
7.8PIN二極管移相器
7.9變容二極管移相器
7.10鐵氧體移相器
參考文獻
第8章T/R組件與TR組合單元
8.1有源相控陣與T/R組件
8.2T/R組件的組成和工作原理
8.3T/R組件的主要技術要求
8.4實用T/R組件舉例
8.5T/R組件的設計
8.6T/R組件與微電子技術
8.7微電子機械系統(tǒng)技術在微波集成電路和相控陣中的應用
8.8T/R組件的發(fā)展趨勢
8.9TR組合單元的基本組成和工作原理
8.10TR組合單元的主要技術要求
8.11TR組合單元的設計
8.12功率放大器的幅度均衡和均衡器
參考文獻
第9章微波晶體管放大器的設計
9.1引言
9.2微波晶體管低噪聲放大器設計
9.3平衡式低噪聲放大器
9.4微波晶體管功率放大器設計
9.5微波晶體管功率放大模塊
9.6微波晶體管功率放大器輸出功率的控制
9.7器件的發(fā)展促進功率放大組件和固態(tài)發(fā)射機的進步
參考文獻
第10章相控陣雷達饋線系統(tǒng)的設計
10.1引言
10.2波束最小躍度與移相器虛位技術
10.3饋線系統(tǒng)中的失配引起的駐波副瓣
10.4饋電網絡設計
10.5低副瓣有源相控陣面天線和饋線系統(tǒng)的一體化設計
10.6T/R組件與饋電網絡的統(tǒng)一設計
10.7高可靠性的有源相控陣面的構成
參考文獻
第11章計算機輔助設計
11.1引言
11.2微波電路的計算機輔助分析
11.3電磁場的計算機輔助分析
11.4微波電路的最優(yōu)化設計
11.5微波電路的敏感度與公差分析
11.6微波CAD軟件的應用舉例
參考文獻
第12章相控陣雷達饋線的幅相測量、監(jiān)測與校正
12.1引言
12.2微波自動網絡分析儀簡介
12.3T/R組件和TR組合單元的自動測試系統(tǒng)
12.4調制副載波測相法
12.5調制反射波測相法
12.6雙電纜測相法
12.7交叉換位測相法
12.8相移測量的自校法
12.9陣面近場幅相自動測量與調整
12.10陣面校正系數的測量與應用
12.11中場幅相測量與校正
12.12陣面幅相測量與校正的互耦法
12.13相控陣雷達饋線系統(tǒng)的幅相監(jiān)測
參考文獻
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