摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-58页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 研究现状与分析 | 第13-56页 |
1.2.1 UWB MIMO天线的设计 | 第13-29页 |
1.2.2 超宽带天线的陷波技术 | 第29-38页 |
1.2.3 MIMO天线的解耦技术 | 第38-51页 |
1.2.4 缝隙超宽带天线的设计 | 第51-56页 |
1.3 本文的研究工作 | 第56-58页 |
第二章 兼容蓝牙频段的小型化超宽带MIMO天线 | 第58-66页 |
2.1 引言 | 第58-59页 |
2.2 天线结构设计 | 第59页 |
2.3 天线工作机制解析 | 第59-62页 |
2.3.1 天线单元间的解耦机制 | 第60-61页 |
2.3.2 下截止频率的理论分析 | 第61页 |
2.3.3 改善阻抗匹配带宽的原理 | 第61-62页 |
2.4 仿真和实验检测结果 | 第62-65页 |
2.4.1 MIMO天线的工作带宽与增益效率特性 | 第62-63页 |
2.4.2 MIMO天线的分集性能 | 第63页 |
2.4.3 该MIMO天线与近期其他研究成果的性能对比 | 第63-64页 |
2.4.4 MIMO天线的辐射方向图特征 | 第64-65页 |
2.5 本章小结 | 第65-66页 |
第三章 具有三频段陷波功能的小型化超宽带MIMO天线 | 第66-76页 |
3.1 引言 | 第66-67页 |
3.2 天线结构设计 | 第67-68页 |
3.3 天线工作机制解析 | 第68-72页 |
3.3.1 三阶阶梯形枝节的解耦原理 | 第69-70页 |
3.3.2 实现三个陷波频带的结构设计原理 | 第70-71页 |
3.3.3 陷波结构的参数分析 | 第71-72页 |
3.4 仿真和实验检测结果 | 第72-75页 |
3.4.1 MIMO天线的工作带宽与增益效率特性 | 第72-73页 |
3.4.2 MIMO天线的分集性能 | 第73页 |
3.4.3 该MIMO天线与近期其他研究成果的性能对比 | 第73-74页 |
3.4.4 MIMO天线的辐射方向图特征 | 第74-75页 |
3.5 本章小结 | 第75-76页 |
第四章 具有高频率选择性陷波且陷波带宽可控的超宽带MIMO天线 | 第76-86页 |
4.1 前言 | 第76-77页 |
4.2 天线结构设计 | 第77-80页 |
4.2.1 高隔离度的性能实现 | 第78-79页 |
4.2.2 二阶陷波功能实现 | 第79-80页 |
4.3 陷波频带的特性研究 | 第80-82页 |
4.3.1 陷波频带的频率选择性 | 第80-81页 |
4.3.2 陷波频带的带宽可控性 | 第81-82页 |
4.4 仿真和实验检测结果 | 第82-85页 |
4.4.1 MIMO天线的工作带宽与增益效率特性 | 第82-83页 |
4.4.2 MIMO天线的分集性能 | 第83页 |
4.4.3 该MIMO天线与近期其他研究成果的性能对比 | 第83-84页 |
4.4.4 MIMO天线的辐射方向图特征 | 第84-85页 |
4.5 本章小结 | 第85-86页 |
第五章 小型化的超宽带MIMO直线渐变式缝隙天线 | 第86-95页 |
5.1 引言 | 第86-87页 |
5.2 天线结构设计 | 第87-88页 |
5.3 天线工作机制解析 | 第88-91页 |
5.3.1 调节阻抗匹配带宽 | 第88-89页 |
5.3.2 三阶阶梯形缝隙的解耦原理 | 第89-90页 |
5.3.3 三阶阶梯形缝隙的参数分析 | 第90-91页 |
5.4 仿真和实验检测结果 | 第91-94页 |
5.4.1 MIMO天线的工作带宽与增益效率特性 | 第91-92页 |
5.4.2 MIMO天线的分集性能 | 第92页 |
5.4.3 该MIMO天线与近期其他研究成果的性能对比 | 第92-93页 |
5.4.4 MIMO天线的辐射方向图特征 | 第93-94页 |
5.5 本章小结 | 第94-95页 |
总结与展望 | 第95-98页 |
参考文献 | 第98-105页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第105-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
附件 | 第108页 |