摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-56页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-53页 |
1.2.1 天线特征模式与输入阻抗的关系 | 第12-15页 |
1.2.2 多模天线 | 第15-22页 |
1.2.3 通过阻抗加载对模式进行操作 | 第22-27页 |
1.2.4 利用特征模式远场正交性设计圆极化天线 | 第27-31页 |
1.2.5 利用特征模式远场正交性设计MIMO天线 | 第31-40页 |
1.2.6 特征模式在天线方向图综合中的应用 | 第40-43页 |
1.2.7 特征模式与天线Q值 | 第43-46页 |
1.2.8 特征模式耦合 | 第46-51页 |
1.2.9 对包含一般材料的天线进行模式分析 | 第51-53页 |
1.3 现状分析 | 第53-54页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第54-56页 |
第二章 特征模式系统介绍 | 第56-71页 |
2.1 特征模式基本理论定义 | 第56-62页 |
2.1.1 理想电导体的特征模式 | 第56-61页 |
2.1.2 理想磁导体的特征模式 | 第61页 |
2.1.3 散射体/辐射体加载阻抗后的特征模式 | 第61-62页 |
2.2 特征模式数值计算与追踪方法 | 第62-66页 |
2.2.1 特征模式数值计算 | 第62-63页 |
2.2.2 特征模式追踪方法 | 第63-66页 |
2.3 端口/网络特征模理论 | 第66-71页 |
2.3.1 戴维宁等效 | 第66-68页 |
2.3.2 诺顿等效 | 第68-70页 |
2.3.3 PCMT与CMT的关系 | 第70-71页 |
第三章 基于特征模式设计一款紧凑的低剖面宽带圆极化微带天线 | 第71-86页 |
3.1 引言 | 第71页 |
3.2 天线设计及其机理分析 | 第71-76页 |
3.2.1 模式分析 | 第73-74页 |
3.2.2 寄生贴片感应电流的作用 | 第74-76页 |
3.3 参数分析 | 第76-81页 |
3.4 测试结果及分析 | 第81-84页 |
3.5 本章小结 | 第84-86页 |
第四章 基于特征模式设计宽带缝隙天线 | 第86-112页 |
4.1 引言 | 第86-87页 |
4.2 混合特征模式介绍 | 第87-90页 |
4.2.1 三种模式的关系 | 第87-88页 |
4.2.2 与输入阻抗的关系 | 第88-90页 |
4.3 加载缝隙枝节 | 第90-100页 |
4.3.1 模式分析 | 第90-97页 |
4.3.2 测试结果及分析 | 第97-100页 |
4.4 加载寄生缝隙圆环 | 第100-111页 |
4.4.1 模式分析 | 第102-107页 |
4.4.2 测试结果及分析 | 第107-111页 |
4.5 本章小结 | 第111-112页 |
第五章 特征模式耦合及其应用 | 第112-150页 |
5.1 引言 | 第112页 |
5.2 特征模式耦合理论——基于能量观点 | 第112-129页 |
5.2.1 理论 | 第112-118页 |
5.2.2 利用模式-模式耦合优化Q值 | 第118-120页 |
5.2.3 两个例子 | 第120-129页 |
5.3 特征模式耦合理论——基于电路观点 | 第129-148页 |
5.3.1 贴片天线耦合的计算及其电路表示 | 第130-136页 |
5.3.2 三款不同的贴片天线 | 第136-143页 |
5.3.3 利用特征模式计算贴片天线耦合 | 第143-148页 |
5.4 本章小结 | 第148-150页 |
第六章 计算天线Q值的新模式 | 第150-169页 |
6.1 引言 | 第150页 |
6.2 模式理论和天线Q值 | 第150-153页 |
6.3 例子 | 第153-160页 |
6.4 进一步讨论 | 第160-168页 |
6.4.1 XeR/XmR模式与Xe/Xm模式的比较 | 第160-164页 |
6.4.2 XeR/XmR模式与TE/TM模式的关系 | 第164-165页 |
6.4.3 XeR/XmR模式特征值与天线最小Q值的关系 | 第165-168页 |
6.5 本章小结 | 第168-169页 |
结论 | 第169-172页 |
参考文献 | 第172-188页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第188-191页 |
致谢 | 第191-193页 |
附件 | 第193页 |