摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第15-30页 |
1.1 研究背景 | 第15-19页 |
1.1.1 应用于生物医学的植入系统 | 第15-18页 |
1.1.2 植入天线工作频段选择 | 第18-19页 |
1.2 植入天线研究需求 | 第19-22页 |
1.2.1 小型化需求 | 第19-20页 |
1.2.2 宽频带需求 | 第20页 |
1.2.3 圆极化需求 | 第20-21页 |
1.2.4 多频段需求 | 第21页 |
1.2.5 生物兼容性需求 | 第21-22页 |
1.2.6 安全性需求-比吸收率 | 第22页 |
1.3 国内外研究现状 | 第22-28页 |
1.4 本文结构与主要研究内容 | 第28-30页 |
2 植入天线基本理论 | 第30-41页 |
2.1 电磁波在单层有损介质(人体)中的传播 | 第30-33页 |
2.2 电磁波在多层介质中的传播 | 第33-36页 |
2.2.1 电磁波在多层有损介质(人体)中的传播 | 第33-35页 |
2.2.2 生物兼容绝缘层的影响 | 第35-36页 |
2.3 植入天线与外部设备间的信号传输 | 第36-37页 |
2.4 植入天线建模、仿真及测试 | 第37-41页 |
2.4.1 人体建模 | 第37-38页 |
2.4.2 仿真 | 第38-40页 |
2.4.3 加工与测试 | 第40-41页 |
3 小型化植入天线研究 | 第41-50页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 基于印制电路板工艺(PCB)的小型化槽天线研究 | 第42-44页 |
3.2.1 印制电路板工艺(PCB)概述 | 第42-43页 |
3.2.2 基于印制电路板工艺(PCB)工艺的天线结构 | 第43-44页 |
3.3 小型化槽天线性能分析及评估 | 第44-48页 |
3.3.1 天线稳定性分析 | 第44-47页 |
3.3.2 天线增益及SAR值 | 第47-48页 |
3.4 小型化槽天线测试 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
4 宽频带小型化植入天线研究 | 第50-68页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 应用于可吞入胶囊系统的共形单频段宽频带植入天线研究 | 第50-58页 |
4.2.1 应用于可吞入胶囊系统的植入天线 | 第50-52页 |
4.2.2 平面宽带偶极子植入天线研究 | 第52-56页 |
4.2.3 应用于可吞入胶囊系统的共形单频段宽频带偶极子设计 | 第56-58页 |
4.3 平面双频段宽频带植入天线研究 | 第58-66页 |
4.3.1 天线结构设计与性能分析 | 第58-62页 |
4.3.2 天线工作原理 | 第62-64页 |
4.3.3 天线的测试与分析 | 第64-65页 |
4.3.4 天线的能量传输与SAR值 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
5 圆极化小型化植入天线研究 | 第68-84页 |
5.1 引言 | 第68-69页 |
5.2 圆极化天线设计 | 第69-76页 |
5.2.1 慢波加载分析 | 第69-71页 |
5.2.2 利用慢波加载的环天线小型化设计 | 第71-73页 |
5.2.3 圆极化天线结构 | 第73-76页 |
5.3 圆极化天线性能分析及评估 | 第76-81页 |
5.3.1 天线圆极化性能分析 | 第76-77页 |
5.3.2 天线性能评估 | 第77-79页 |
5.3.3 天线传输链路 | 第79-81页 |
5.4 圆极化天线测试 | 第81-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
6 采用生物兼容材料的双频段小型化植入天线研究 | 第84-96页 |
6.1 引言 | 第84页 |
6.2 采用生物兼容材料的双频段小型化植入天线设计 | 第84-89页 |
6.2.1 偏馈偶极子 | 第84-85页 |
6.2.2 天线结构 | 第85-87页 |
6.2.3 与生物兼容的绝缘层 | 第87-89页 |
6.3 天线工作原理分析及性能评估 | 第89-94页 |
6.3.1 天线工作原理 | 第89-91页 |
6.3.2 天线性能及分析 | 第91-93页 |
6.3.3 能量传输链路 | 第93-94页 |
6.4 本章小结 | 第94-96页 |
7 结束语 | 第96-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-110页 |
附录 | 第110页 |