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基于平面周期结构的高性能微带天线技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 微带天线小型化以及宽带技术的研究现状第12-15页
        1.2.1 国外研究现状第12-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-15页
    1.3 研究目标及内容第15-16页
        1.3.1 研究目标第15-16页
        1.3.2 研究内容第16页
    1.4 论文创新点第16-17页
    1.5 论文结构安排第17-19页
第二章 微带天线及平面电磁周期结构理论与技术第19-36页
    2.1 微带天线基本理论第19-25页
        2.1.1 微带天线结构第19页
        2.1.2 微带天线工作原理第19-20页
        2.1.3 微带天线的技术参数第20-25页
    2.2 微带天线馈电方式第25-27页
        2.2.1 微带线馈电第25页
        2.2.2 同轴线馈电第25-26页
        2.2.3 耦合馈电第26-27页
            2.2.3.1 电磁耦合馈电第26页
            2.2.3.2 孔径耦合馈电第26页
            2.2.3.3 共面波导线馈电第26-27页
    2.3 微带天线理论分析方法第27-33页
        2.3.1 传输线模型法第27-31页
        2.3.2 谐振腔模型法第31-32页
        2.3.3 全波分析法第32-33页
    2.4 微波平面周期结构第33-34页
        2.4.1 频率选择表面第33页
        2.4.2 电磁带隙结构第33-34页
        2.4.3 纯电抗性阻抗表面第34页
    2.5 ANSOFTHFSS电磁仿真软件第34页
    2.6 本章小结第34-36页
第三章 加载寄生贴片的宽带天线研究第36-47页
    3.1 微带天线宽频技术第36-38页
    3.2 矩形微带天线结构及参数分析第38-40页
    3.3 加载寄生贴片的宽带天线结构第40-41页
    3.4 加载寄生贴片的宽带天线参数分析第41-44页
    3.5 寄生贴片结构参数对天线性能的影响第44-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 加载纯电抗性阻抗表面的小型化天线研究第47-67页
    4.1 微带天线小型化技术第47-49页
    4.2 RIS阻抗性表面的引入第49-50页
    4.3 RIS表面镜像电流与源电流关系分析第50-51页
    4.4 RIS结构电磁特性仿真分析第51-55页
    4.5 矩形微带天线结构及参数分析第55-57页
    4.6 加载RIS表面的小型化天线结构第57-58页
    4.7 加载RIS表面的小型化天线参数分析第58-61页
    4.8 不同RIS单元数目对天线性能的影响第61-63页
    4.9 加载RIS表面的小型化天线的等效电路及其分析第63-65页
    4.10 本章小结第65-67页
第五章 高增益的宽带小型化天线研究第67-79页
    5.1 RIS表面的设计及其参数分析第67-68页
    5.2 宽带小型化天线的结构第68-69页
    5.3 宽带小型化天线参数分析第69-73页
    5.4 几种天线性能对比分析第73-78页
        5.4.1 双层介质天线第73-74页
        5.4.2 加载RIS表面天线第74-76页
        5.4.3 加载寄生贴片天线第76-77页
        5.4.4 天线性能对比分析第77-78页
    5.5 本章小结第78-79页
第六章 天线测试及结果分析第79-86页
    6.1 实测天线结构第79-81页
    6.2 天线实物加工第81-82页
    6.3 天线回波损耗以及增益测试及结果分析第82-85页
        6.3.1 回波损耗测试及结果分析第82页
        6.3.2 增益测试及结果分析第82-85页
    6.4 本章小结第85-86页
第七章 总结与展望第86-88页
    7.1 全文总结第86-87页
    7.2 后续工作展望第87-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-93页
攻读硕士研究生期间取得的成果第93页

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