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基于特征模理论分析和设计天线的研究

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

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