摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
缩略语对照表 | 第17-22页 |
第一章 绪论 | 第22-36页 |
1.1 研究背景和意义 | 第22-24页 |
1.2 UWB通信技术概述 | 第24-28页 |
1.2.1 UWB通信技术的发展历程 | 第24-26页 |
1.2.2 UWB通信技术的定义 | 第26-27页 |
1.2.3 UWB通信技术特点 | 第27-28页 |
1.3 UWB天线概述 | 第28-33页 |
1.3.1 UWB天线的发展历程 | 第28-29页 |
1.3.2 UWB天线的国内外研究情况和现状 | 第29-33页 |
1.4 论文内容安排 | 第33-36页 |
第二章 超宽带天线基础理论和技术 | 第36-54页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 天线参数指标 | 第36-42页 |
2.3 微带天线经典分析方法 | 第42-44页 |
2.3.1 传输线模型分析方法 | 第42-43页 |
2.3.2 空腔模型分析方法 | 第43-44页 |
2.4 数值分析法 | 第44-48页 |
2.4.1 时域有限差分法(FDTD) | 第44-46页 |
2.4.2 有限元分析法(FEM) | 第46-48页 |
2.5 电磁仿真技术 | 第48-54页 |
2.5.1 CST | 第48-49页 |
2.5.2 Ansoft HFSS | 第49-50页 |
2.5.3 Matlab结合Ansoft HFSS | 第50-54页 |
第三章 小型超宽带天线的设计分析 | 第54-80页 |
3.1 引言 | 第54页 |
3.2 CPW椭圆印刷缝隙天线的设计分析 | 第54-60页 |
3.2.1 天线结构 | 第54-55页 |
3.2.2 参数分析 | 第55-58页 |
3.2.3 实验结果 | 第58-60页 |
3.3 具有陷波特性的超宽带天线的设计分析 | 第60-78页 |
3.3.1 基本UWB天线设计 | 第61-62页 |
3.3.2 单陷波技术实现 | 第62-64页 |
3.3.3 双陷波技术实现 | 第64-73页 |
3.3.4 三陷波技术实现 | 第73-78页 |
3.4 本章小结 | 第78-80页 |
第四章 小型超宽带天线的自动化设计与优化 | 第80-108页 |
4.1 引言 | 第80-81页 |
4.2 天线优化算法简介 | 第81-95页 |
4.2.1 遗传算法 | 第81-88页 |
4.2.2 形状融合算法 | 第88-93页 |
4.2.3 天线优化问题的提出 | 第93-95页 |
4.3 基于遗传算法的超宽带天线自动设计 | 第95-100页 |
4.3.1 辐射贴片形状的表示及参数化 | 第95页 |
4.3.2 遗传算法参数设置 | 第95-96页 |
4.3.3 适应度函数的选取 | 第96-97页 |
4.3.4 优化设计结果 | 第97-100页 |
4.4 基于形状融合算法的超宽带天线自动设计 | 第100-107页 |
4.4.1 初始形状和目标形状的选取 | 第100-102页 |
4.4.2 形状融合结果 | 第102-103页 |
4.4.3 天线仿真及实测结果 | 第103-107页 |
4.5 本章小结 | 第107-108页 |
第五章 多频带系列天线的自动化设计 | 第108-128页 |
5.1 引言 | 第108-110页 |
5.2 基于形状融合算法的多频带系列天线自动化设计 | 第110-126页 |
5.2.1 天线结构 | 第110页 |
5.2.2 参数分析 | 第110-120页 |
5.2.3 实验结果 | 第120-126页 |
5.3 本章小结 | 第126-128页 |
第六章 超导SFQ电路间脉冲传输的研究 | 第128-136页 |
6.1 引言 | 第128页 |
6.2 超导SFQ电路间脉冲传输的研究 | 第128-134页 |
6.2.1 传输分析 | 第128-131页 |
6.2.2 仿真 | 第131-133页 |
6.2.3 传输线结构和磁通捕获 | 第133-134页 |
6.3 本章小结 | 第134-136页 |
第七章 总结与展望 | 第136-140页 |
7.1 本文工作总结 | 第136-138页 |
7.2 未来工作展望 | 第138-140页 |
参考文献 | 第140-148页 |
致谢 | 第148-150页 |
作者简介 | 第150-152页 |