摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 研究工作的背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 电磁特异材料的研究进展 | 第14-15页 |
1.2.2 电磁特异材料在天线中应用的研究进展 | 第15-16页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 高性能特异材料设计 | 第18-54页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 电谐振特异材料小型化、双频带研究 | 第18-33页 |
2.2.1 电谐振特异材料小型化研究 | 第18-26页 |
2.2.2 电谐振特异材料双频带研究 | 第26-33页 |
2.3 宽频带磁谐振特异材料研究 | 第33-53页 |
2.3.1 双频带平面性磁谐振特异材料设计 | 第33-42页 |
2.3.2 宽频带平面性磁谐振特异材料设计 | 第42-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第三章 电磁特异材料在天线单元设计中的应用研究 | 第54-82页 |
3.1 UWB 陷波天线研究 | 第54-67页 |
3.1.1 引言 | 第54-56页 |
3.1.2 紧凑型 UWB 天线设计 | 第56-57页 |
3.1.3 单、双陷波 UWB 天线设计 | 第57-60页 |
3.1.4 三陷波 UWB 天线设计 | 第60-67页 |
3.2 基于诱导“TM120”模式的微带天线设计 | 第67-81页 |
3.2.1 引言 | 第67页 |
3.2.2 曲折线槽的电磁特性 | 第67-71页 |
3.2.3 基于诱导性“TM120”模式的微带天线设计 | 第71-81页 |
3.3 本章小结 | 第81-82页 |
第四章 特异材料在微带多天线中的应用研究 | 第82-108页 |
4.1 混合 SRR 与 CSRR 周期性结构抑制微带天线单元间互耦研究 | 第82-88页 |
4.2 宽带电谐振特异材料清除相控阵扫描盲点研究 | 第88-106页 |
4.2.1 引言 | 第88-93页 |
4.2.2 电谐振特异材料抑制微带天线单元间耦合 | 第93-101页 |
4.2.3 电谐振特异材料清除相控阵扫描盲点研究 | 第101-106页 |
4.3 本章小结 | 第106-108页 |
第五章 基于特异材料概念的电小天线研究 | 第108-164页 |
5.1 引言 | 第108-113页 |
5.1.1 有关电小天线的基本参数 | 第108-111页 |
5.1.2 基于特异材料概念的电小天线设计 | 第111-113页 |
5.2 电小天线方向图重塑形研究 | 第113-137页 |
5.2.1 引言 | 第113-114页 |
5.2.2 EAD 电小天线设计 | 第114-116页 |
5.2.3 改进型槽寄生铜铸圆盘结合的 EAD 天线设计 | 第116-129页 |
5.2.4 高方向性 EAD 天线系统与现有报道比较 | 第129-134页 |
5.2.5 高方向性两单元边射阵 | 第134-137页 |
5.3 基于 CSRR 结构的低剖面、边射、高效率电小天线设计 | 第137-155页 |
5.3.1 引言 | 第137页 |
5.3.2 加载 CSRR 的单极子天线设计 | 第137-142页 |
5.3.3 具有近乎边射方向图的超低剖面天线设计 | 第142-145页 |
5.3.4 带帽加载 CSRR 单极子天线设计参数讨论 | 第145-147页 |
5.3.5 超低剖面电小天线设计思想的扩展 | 第147-155页 |
5.3.5.1 ka < 0.5 超低剖面天线设计 | 第147-150页 |
5.3.5.2 基于 CSRR 的高方向性天线设计 | 第150-155页 |
5.4 基于有源 non-Foster 的电小天线设计 | 第155-162页 |
5.4.1 引言 | 第155页 |
5.4.2 电小天线频率捷变性能分析 | 第155-159页 |
5.4.3 non-Foster 电容加载寄生圆盘的电小天线 | 第159-162页 |
5.5 本章小结 | 第162-164页 |
第六章 结论及展望 | 第164-167页 |
6.1 本文所做的创新性工作及贡献 | 第164-165页 |
6.2 下一步工作的展望 | 第165-167页 |
致谢 | 第167-168页 |
参考文献 | 第168-181页 |
攻博期间取得的研究成果 | 第181-184页 |