摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·研究背景及意义 | 第10页 |
·LTCC 简介 | 第10-13页 |
·LTCC 工艺流程 | 第11-12页 |
·LTCC 特点 | 第12-13页 |
·LTCC 研究热点 | 第13页 |
·国内外微波毫米波LTCC 天线发展动态 | 第13-19页 |
·本文研究目标及指标要求 | 第19-20页 |
第二章 微带天线基本理论 | 第20-35页 |
·微带天线分类 | 第20页 |
·微带天线基本参数 | 第20-22页 |
·微带天线辐射原理 | 第22-23页 |
·微带天线分析方法 | 第23-25页 |
·传输线模型法 | 第23页 |
·腔模分析法 | 第23-24页 |
·有限元法 | 第24-25页 |
·微带天线馈电方法 | 第25-28页 |
·同轴线馈电 | 第25-26页 |
·微带线馈电 | 第26页 |
·临近耦合馈电 | 第26-27页 |
·缝隙耦合馈电 | 第27-28页 |
·微带天线小型化技术 | 第28-30页 |
·增加介电常数 | 第28页 |
·采用加载技术 | 第28-29页 |
·采用曲流技术 | 第29-30页 |
·采用特殊贴片 | 第30页 |
·微带天线宽频带技术 | 第30-33页 |
·增加基片厚度 | 第31-32页 |
·采用有耗介质 | 第32页 |
·降低基片介电常数 | 第32页 |
·开槽技术 | 第32页 |
·采用阻抗匹配 | 第32页 |
·采用寄生贴片谐振 | 第32-33页 |
·微带天线高增益技术 | 第33页 |
·贴片上覆盖高介电常数介质 | 第33页 |
·接地板开槽 | 第33页 |
·加入放大电路 | 第33页 |
·增加反射器或反射盘 | 第33页 |
·总结 | 第33-35页 |
第三章 基于LTCC 技术的微带缝隙E 型贴片天线研究 | 第35-61页 |
·微带缝隙耦合贴片天线理论设计 | 第35-38页 |
·辐射贴片尺寸的确定 | 第36-37页 |
·接地板尺寸的确定 | 第37页 |
·缝隙尺寸的确定 | 第37-38页 |
·开路调谐支节尺寸的确定 | 第38页 |
·微带缝隙贴片天线设计与仿真分析 | 第38-40页 |
·微带缝隙寄生贴片天线设计与仿真分析 | 第40-42页 |
·微带缝隙E 型寄生贴片天线设计与仿真分析 | 第42-47页 |
·微带缝隙E 型寄生贴片阵列天线设计与仿真分析 | 第47-51页 |
·阵列天线简介 | 第47-48页 |
·天线阵馈电网络 | 第48页 |
·微带缝隙E 型寄生贴片阵列天线设计 | 第48-51页 |
·天线加工与测试 | 第51-59页 |
·为满足加工条件需做的修改 | 第51-52页 |
·微带缝隙E 型寄生贴片天线测试与分析 | 第52-56页 |
·微带缝隙E 型寄生贴片天线阵测试与分析 | 第56-59页 |
·总结 | 第59-61页 |
第四章 基于LTCC 技术的微带缝隙圆极化天线研究 | 第61-84页 |
·电磁波极化基本理论 | 第61-62页 |
·极化天线基本理论 | 第62-68页 |
·线极化微带贴片天线 | 第65页 |
·圆极化微带贴片天线 | 第65-68页 |
·圆极化波性质 | 第66-67页 |
·圆极化天线参数 | 第67-68页 |
·双极化微带天线 | 第68-70页 |
·基于LTCC 技术的微带缝隙圆极化天线设计、仿真及测试 | 第70-82页 |
·馈电网络设计 | 第71-73页 |
·圆极化微带贴片天线设计 | 第73-82页 |
·总结 | 第82-84页 |
第五章 基于LTCC 技术的微带双频天线研究 | 第84-97页 |
·无线局域网 | 第84页 |
·微带双频天线 | 第84-88页 |
·多片微带双频天线 | 第85-86页 |
·多模微带双频天线 | 第86-88页 |
·电抗加载微带双频天线 | 第88页 |
·2.4GHz 微带宽频贴片天线设计及仿真 | 第88-91页 |
·2.4GHz/5.8GHz 双频微带贴片天线设计及仿真 | 第91-96页 |
·总结 | 第96-97页 |
第六章 结论 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-103页 |
硕士期间取得的科研成果 | 第103-104页 |