23、微带天线误差分析及反射天线可靠性多学科设计

微带天线误差分析及反射天线可靠性多学科设计

1. 微带天线相关参数及模型

在微带天线的研究中,涉及到一些重要的参数。在相关公式(14)、(15)、(16)中,$d_{peaks}$ 是粗糙表面峰与峰之间距离的均方根,它被作为底面正方形的边长;$b_{base}$ 是从样本中提取的凸起数量,也是部分横截面宽度的平均值;$h_{tooth}$ 是凸起部分高度的均方根。

当微带天线在工作频率下与馈线良好匹配,且电压驻波比小于 2 时,相对带宽 $BW$ 和腔体品质因数 $Q$ 满足以下关系:
$BW = \frac{1}{\sqrt{2}Q} \times 100\%$ (17)

品质因数和天线的总功率损耗如下:
$Q = \frac{2\omega W_e}{P_r + P_c + P_d + P_{sw}} = \frac{1}{Q_r} + \frac{1}{Q_c} + \frac{1}{Q_d} + \frac{1}{Q_{sw}}$ (18)
其中,$P_r$、$P_c$、$P_d$ 和 $P_{sw}$ 分别是辐射损耗、导体损耗、介质损耗和表面波损耗功率;$W_e$ 是谐振时腔体的时间平均电能存储;$Q_r$、$Q_c$、$Q_d$ 和 $Q_{sw}$ 分别是对应辐射损耗、导体损耗、介质损耗和表面波损耗的品质因数。

对于工作在 $TM_{01}$ 模式的天线,对应辐射损耗的品质因数为:
$Q_r = \frac{3}{8} \frac{\lambda}{h} \frac{L}{W} \epsilon_r$ (19)
式中,$L$ 是微带天线的长边;$W$ 是微带天线的宽边;$\epsilon_r$ 是

分布式微服务企业级系统是一个基于Spring、SpringMVC、MyBatis和Dubbo等技术的分布式敏捷开发系统架构。该系统采用微服务架构和模块化设计,提供整套公共微服务模块,包括集中权限管理(支持单点登录)、内容管理、支付中心、用户管理(支持第三方登录)、微信平台、存储系统、配置中心、日志分析、任务和通知等功能。系统支持服务治理、监控和追踪,确保高可用性和可扩展性,适用于中小型企业的J2EE企业级开发解决方案。 该系统使用Java作为主要编程语言,结合Spring框架实现依赖注入和事务管理,SpringMVC处理Web请求,MyBatis进行数据持久化操作,Dubbo实现分布式服务调用。架构模式包括微服务架构、分布式系统架构和模块化架构,设计模式应用了单例模式、工厂模式和观察者模式,以提高代码复用性和系统稳定性。 应用场景广泛,可用于企业信息化管理、电子商务平台、社交应用开发等领域,帮助开发者快速构建高效、安全的分布式系统。本资源包含完整的源码和详细论文,适合计算机科学或软件工程专业的毕业设计参考,提供实践案例和技术文档,助力学生和开发者深入理解微服务架构和分布式系统实现。 【版权说明】源码来源于网络,遵循原项目开源协议。付费内容为本人原创论文,包含技术分析和实现思路。仅供学习交流使用。
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