摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内的研究现状 | 第10-12页 |
1.3 本文的研究重点及创新点 | 第12页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第12-14页 |
第二章 基片集成波导及多波束天线相关知识 | 第14-27页 |
2.1 基片集成波导基本结构 | 第14-15页 |
2.2 基片集成波导的理论分析 | 第15-17页 |
2.3 SIW与两种常见传输线的过渡 | 第17-18页 |
2.3.1 与微带线之间的转换 | 第17页 |
2.3.2 与共面波导之间的转换 | 第17-18页 |
2.4 扫描阵列基本原理 | 第18-22页 |
2.4.1 均匀直线阵列 | 第18-20页 |
2.4.1.1 线阵阵因子及扫描原理 | 第18-19页 |
2.4.1.2 线阵栅瓣及抑制 | 第19-20页 |
2.4.2 平面阵列 | 第20-22页 |
2.4.2.1 平面阵阵因子及扫描原理 | 第20-22页 |
2.4.1.2 平面栅瓣及抑制 | 第22页 |
2.5 多波束馈电网络 | 第22-26页 |
2.5.1 一个2×2的Butler矩阵 | 第22-23页 |
2.5.2 4×4的Butler矩阵 | 第23-25页 |
2.5.3 4×4的矩阵馈电网络 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 用于5G终端的双频多波束天线 | 第27-51页 |
3.1 双频4×4Butler矩阵及各元器件的设计 | 第27-43页 |
3.1.1 两种不同形式的双频-3dB定向耦合器的设计 | 第28-39页 |
3.1.1.2 双频平面型(H-面型)-3dBSIW定向耦合器设计 | 第28-34页 |
3.1.1.3 双频双层(E-面型)-3dBSIW定向耦合器设计 | 第34-39页 |
3.1.2 双层交叉耦合器 | 第39-40页 |
3.1.3 宽频45°SIW空气移相器 | 第40-42页 |
3.1.4 双频4×4SIWButler矩阵整体仿真 | 第42-43页 |
3.2 双频SIW缝隙天线 | 第43-46页 |
3.2.1 SIW谐振式缝隙天线的辐射原理 | 第43-44页 |
3.2.2 双频缝隙天线设计 | 第44-46页 |
3.3 多波束天线的加工、仿真及测试 | 第46-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 用于5G终端的双频二维扫描多波束天线 | 第51-66页 |
4.1 2×2双频SIW背腔式平面阵列 | 第51-56页 |
4.1.1 双频SIW背腔式缝隙天线 | 第51-52页 |
4.1.2 双频SIW背腔式缝隙天线原理分析 | 第52-54页 |
4.1.3 双频SIW背腔式缝隙天线设计 | 第54-55页 |
4.1.4 双频SIW背腔式缝隙天线四单元平面阵列的设计 | 第55-56页 |
4.2 一个4×4的双频二维矩阵馈电网络的设计 | 第56-60页 |
4.3 二维多波束天线的级联仿真、加工及测试 | 第60-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 基于改进型双频4×4Butler矩阵的双频多波束天线 | 第66-73页 |
5.1 第二类改进型的4×4双频Butler矩阵 | 第66-68页 |
5.2 加入金属栅栏的背腔式天线阵列 | 第68-70页 |
5.3 基于改进型4×4双频Butler矩阵设计的多波束天线 | 第70-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 全文总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 全文总结 | 第73-74页 |
6.2 后续的工作及展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第80页 |