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基于LTCC技术的毫米波天线研究

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

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