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应用于生物医学的新型植入天线研究

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

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