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3D打印空频域滤波毫米波引信天线
目录
1.3D打印技术发展概述......................................3
1.13D打印技术的起源与进步...............................4
1.23D打印在多个领域的应用现状...........................5
2.毫米波雷达系统基础......................................6
2.1毫米波雷达的工作原理.................................7
2.2毫米波雷达系统的优势与挑战...........................8
3.空频域滤波技术介绍.....................................10
3.1空频域滤波的定义与重要性............................10
3.2空频域滤波技术的分类与应用..........................11
4.3D打印毫米波引信天线的设计理念.........................13
4.1高增益与宽波束特性的实现............................14
4.2多频点与多模式兼容设计..............................15
5.3D打印材料的选择与优化.................................16
5.1适用于3D打印的材料特性分析..........................17
5.2材料性能对天线性能的影响规律........................18
6.3D打印工艺参数对天线性能的影响研究.....................19
6.1打印尺寸与形状对天线性能的影响......................21
6.2打印精度与表面质量的要求............................22
7.空频域滤波器的设计方法.................................23
7.1常用滤波器设计电路与仿真方法........................24
7.2基于FDTD算法的滤波器优化设计........................25
8.3D打印天线与空频域滤波器的集成设计.....................26
8.1集成方式的选取与优化................................27
8.2天线与滤波器之间的耦合与干扰分析....................28
9.实验测试与性能评估方法.................................29
9.1测试平台搭建与测试方法..............................30
9.2性能评估指标体系建立与评价方法......................31
10.实验条件与设备概述....................................33
10.13D打印机设备介绍...................................34
10.2其他辅助测试设备简介...............................35
11.3D打印空频域滤波毫米波引信天线实验过程记录............36
11.1印刷电路板制作过程.................................36
11.2引信天线组件的组装流程.............................37
12.实验结果与数据分析....................................38
12.1不同设计方案对比分析...............................39
12.2优化后性能的提升效果...............................41
13.成果总结与未来展望....................................42
13.1本研究的主要成果总结...............................43
13.2对未来研究的建议与展望.............................44
1.3D打印技术发展概述
随着科技的不断进步,3D打印技术已经逐渐从实验室走向了实际应用,并在多个领域中展
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