【摘 要】
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相控阵天线以其自身的诸多优点,已经成为雷达与卫星的主要天线形式。为使相控阵天线散射场主瓣偏离来波方向,倾斜安装已经成为隐身相控阵雷达的主流安装方式。此时,副瓣成为
【机 构】
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西安电子科技大学电子装备结构设计教育部重点实验室; 中国电子科技集团公司第三十八研究所;
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(51035006,51205301,50805111);新世纪优秀人才支持计划(NCET-09-0633);高等学校学科创新引智计划(B14042);高等学校博士学科点专项科研基金(20120203110012);中央高校基本科研业务费专项资金(K50510040001,K5051304009,72103389)
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相控阵天线以其自身的诸多优点,已经成为雷达与卫星的主要天线形式。为使相控阵天线散射场主瓣偏离来波方向,倾斜安装已经成为隐身相控阵雷达的主流安装方式。此时,副瓣成为倾斜安装的相控阵天线雷达散射截面(Radar Cross Section,RCS)的主要贡献者。同时,对于辐射场,低副瓣也决定了相控阵天线抗干扰和抗杂波能力。因此相控阵天线辐射场和散射场的副瓣控制技术成为高性能隐身相控阵天线设计的研究重点。为此,本文结合遗传算法(Genetic Algorithm,GA)优化确定相控阵天线的天线单元排布形式,同时实现相控阵天线辐射场和散射场的低副瓣。
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