摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 移动通信概况 | 第10-12页 |
1.3 手机天线发展历程及趋势 | 第12-15页 |
1.3.1 手机天线的发展历程 | 第12-14页 |
1.3.2 手机天线的发展趋势 | 第14-15页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 手机天线的基本理论 | 第17-28页 |
2.1 手机天线的辐射原理 | 第17-18页 |
2.2 电小天线的研究 | 第18-21页 |
2.2.1 方向性系数 | 第18页 |
2.2.2 输入阻抗 | 第18-19页 |
2.2.3 回波损耗、反射系数及驻波比 | 第19页 |
2.2.4 增益与辐射效率 | 第19-20页 |
2.2.5 频带宽度 | 第20-21页 |
2.3 常见手机天线分析 | 第21-24页 |
2.3.1 平面单极天线 | 第21-23页 |
2.3.2 PIFA天线 | 第23-24页 |
2.4 单极子天线与PIFA天线性能对比 | 第24-26页 |
2.5 天线仿真软件CST简介 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 手机天线的小型化、多频化、宽频带技术 | 第28-38页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 手机天线的小型化 | 第29-31页 |
3.2.1 高介电常数技术 | 第29页 |
3.2.2 曲流技术 | 第29-30页 |
3.2.3 镜像技术 | 第30页 |
3.2.4 降低相位速度 | 第30-31页 |
3.3 手机天线的多频化 | 第31-34页 |
3.3.1 单个贴片实现多频 | 第31-33页 |
3.3.2 多个贴片实现多频 | 第33-34页 |
3.3.3 多分枝技术 | 第34页 |
3.4 手机天线的宽频带技术 | 第34-37页 |
3.4.1 采用ε_r较小或tanδ较大的介质基片 | 第34-35页 |
3.4.2 使用多个谐振单元 | 第35-36页 |
3.4.3 阻抗匹配技术 | 第36页 |
3.4.4 耦合馈电技术 | 第36-37页 |
3.5 本章小节 | 第37-38页 |
第4章 两款应用于LTE的手机天线设计 | 第38-55页 |
4.1 概述 | 第38页 |
4.2 双枝节平面单极子天线设计 | 第38-46页 |
4.2.1 天线设计方案 | 第39-40页 |
4.2.2 天线结构参量对其性能的影响分析 | 第40-43页 |
4.2.3 仿真结果分析 | 第43-46页 |
4.3 紧凑耦合平面单极子天线设计 | 第46-54页 |
4.3.1 天线设计方案 | 第46-47页 |
4.3.2 天线结构参量对其性能的影响分析 | 第47-51页 |
4.3.3 仿真结果分析 | 第51-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |