机载毫米波天线罩的设计技术与应用

机载毫米波天线罩的设计技术与应用

论文摘要

本毕业设计对机载毫米波天线罩的设计技术进行了系统深入的研究,围绕质量控制目标,将先进的电讯设计、结构设计、工艺材料、过程检测技术应用于整个产品的研发过程,最终完成了某机载毫米波天线罩的研制,天线罩完全满足产品质量要求。为了达到机载毫米波天线罩高透过、对副瓣指向影响小、重量轻、可靠性高的指标,本毕业设计从质量控制的角度出发,首先比较了机载毫米波天线罩电讯设计的两个基本计算方法,即射线跟踪法和表面积分法,然后从电讯设计和结构设计要点两方面讨论了机载毫米波天线罩设计的基本方法,确保设计质量,研究了材料的工艺性能和介电性能,确定了实现机载毫米波天线罩的工艺过程,提出了工艺过程控制、厚度测试的保证措施,独创性地提出将一种特殊的进口高度尺用于测试机载毫米波天线罩厚度。最后对研制出的机载毫米波天线罩进行测试,并对测试结果进行分析。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 论文研究的背景和意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 研究的目的
  • 1.4 论文的结构
  • 2 天线罩电讯设计理论
  • 2.1 射线跟踪法
  • 2.1.1 计算方法
  • 2.2 表面积分法
  • 2.2.1 平面波谱理论和平面波谱-表面积分(PWS-SI)方法
  • 2.2.2 PWS-SI法的3个假设
  • 2.3 天线罩电气性能参量定义
  • 2.3.1 传输效率
  • 2.3.2 天线方向图失真
  • 2.3.3 指向误差
  • 2.3.4 插入相位延迟(IPD)
  • 2.3.5 波束形状畸变
  • 3 机载毫米波天线罩设计方法
  • 3.1 机载毫米波天线罩电讯设计
  • 3.1.1 天线罩设计步骤
  • 3.1.2 防雷击设计
  • 3.1.3 防静电、抗雨蚀设计
  • 3.2 材料的选取
  • 3.3 结构设计
  • 4. 质量控制
  • 4.1 机载毫米波天线罩的工艺过程控制
  • 4.1.1 成型方法比较
  • 4.1.2 一般工艺过程
  • 4.2 机载毫米波天线罩的厚度测试方法
  • 4.2.1 机械厚度测试
  • 4.2.2 电厚度测试
  • 4.3 无损检测
  • 5 机载毫米波天线罩设计实例
  • 5.1 机载毫米波雷达罩技术要求
  • 5.2 机载毫米波天线罩电讯设计方案
  • 5.2.1 前罩的电讯设计
  • 5.2.2 前罩性能仿真计算
  • 5.2.3 上罩电讯设计
  • 5.2.4 防雷击设计
  • 5.3 毫米波天线罩结构设计
  • 5.3.1 前罩的结构设计
  • 5.3.2 上罩结构设计
  • 5.3.3 力学分析
  • 5.4 前罩等效平板测试
  • 5.5 质量控制
  • 5.5.1 工装模具
  • 5.5.2 工艺设施
  • 5.5.3 工艺方案
  • 5.5.4 厚度测试
  • 5.5.6 无损检测
  • 5.6 机载毫米波天线罩整罩电性能测试
  • 6. 小结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

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