摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 毫米波的特点及应用 | 第13-14页 |
1.2 LTCC技术简介 | 第14-16页 |
1.3 基于LTCC技术的毫米波天线的特点 | 第16-17页 |
1.4 毫米波LTCC天线的国内外发展动态 | 第17-29页 |
1.4.1 国外发展动态 | 第17-28页 |
1.4.2 国内发展动态 | 第28-29页 |
1.5 本文的研究内容和结构安排 | 第29-32页 |
第二章 基于LTCC技术的缝隙耦合贴片天线研究 | 第32-49页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 LTCC缝隙耦合贴片天线的工作原理 | 第32-34页 |
2.3 LTCC缝隙耦合贴片天线的分析方法 | 第34-36页 |
2.4 LTCC缝隙耦合贴片天线的设计步骤 | 第36-39页 |
2.5 LTCC缝隙耦合贴片天线的设计与参数分析 | 第39-44页 |
2.6 基于LTCC技术的圆极化缝隙耦合贴片天线 | 第44-48页 |
2.7 小结 | 第48-49页 |
第三章 基于LTCC技术的喇叭型微带天线研究 | 第49-69页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 提高LTCC微带天线增益的方法 | 第49-51页 |
3.3 喇叭型微带贴片天线的结构设计 | 第51-60页 |
3.3.1 馈电结构设计 | 第51-53页 |
3.3.2 背腔式结构的设计 | 第53-54页 |
3.3.3 矩形环的设计与参数分析 | 第54-57页 |
3.3.4 实验结果分析 | 第57-60页 |
3.4 采用过渡结构和H形耦合缝隙的喇叭型微带天线 | 第60-67页 |
3.4.1 采用H形耦合缝隙的喇叭型微带天线 | 第61-64页 |
3.4.2 微带线到带状线的同层过渡结构 | 第64-66页 |
3.4.3 天线整体 | 第66-67页 |
3.5 小结 | 第67-69页 |
第四章 基于LTCC技术的多层寄生贴片天线研究 | 第69-102页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 常用的展宽LTCC微带天线带宽的方法 | 第69-73页 |
4.3 基于LTCC技术的V型寄生贴片天线设计 | 第73-81页 |
4.3.1 天线结构设计 | 第73-74页 |
4.3.2 层叠寄生贴片的设计 | 第74-75页 |
4.3.3 实验结果分析 | 第75-77页 |
4.3.4 超宽带V型寄生贴片天线 | 第77-81页 |
4.4 基于LTCC技术的E型寄生贴片天线设计 | 第81-90页 |
4.4.1 增加寄生贴片后的天线性能 | 第81-83页 |
4.4.2 寄生贴片开缝后的天线性能 | 第83-85页 |
4.4.3 E型寄生贴片天线的结构 | 第85-87页 |
4.4.4 E型寄生贴片天线的测试结果分析 | 第87-90页 |
4.5 天线阵列设计 | 第90-100页 |
4.5.1 四元V型寄生贴片天线阵 | 第90-93页 |
4.5.2 二元E型寄生贴片天线阵 | 第93-95页 |
4.5.3 基于V型寄生贴片天线的低副瓣波束扫描阵列 | 第95-100页 |
4.6 小结 | 第100-102页 |
第五章 基于LTCC技术的准八木天线研究 | 第102-126页 |
5.1 引言 | 第102页 |
5.2 传统八木天线与微带准八木天线的工作原理 | 第102-107页 |
5.2.1 传统八木天线的工作原理 | 第102-104页 |
5.2.2 微带准八木天线的工作原理 | 第104-107页 |
5.3 基于LTCC技术的多层准八木振子天线 | 第107-115页 |
5.3.1 天线结构设计 | 第107-109页 |
5.3.2 微带线到共面带状线的过渡结构 | 第109-110页 |
5.3.3 参数分析 | 第110-112页 |
5.3.4 实验结果分析 | 第112-115页 |
5.4 基于LTCC技术的多层准八木环形天线 | 第115-125页 |
5.4.1 天线结构设计 | 第116-119页 |
5.4.2 参数分析 | 第119-121页 |
5.4.3 实验结果分析 | 第121-125页 |
5.5 小结 | 第125-126页 |
第六章 全文总结与展望 | 第126-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-140页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第140-142页 |