摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 多极化天线的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 缝隙天线的研究现状 | 第13-16页 |
1.3 本文的主要工作 | 第16-18页 |
第二章 天线的基本原理 | 第18-33页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 多极化天线的参数 | 第18-23页 |
2.2.1 天线S参量 | 第18-19页 |
2.2.2 线性偶极子天线 | 第19-23页 |
2.3 缝隙天线的基本原理 | 第23-25页 |
2.4 阶跃阻抗谐振器 | 第25-27页 |
2.4.1 均匀阻抗谐振器 | 第25页 |
2.4.2 阶跃阻抗谐振器 | 第25-27页 |
2.5 金属过孔加载(POST-WALL)槽线 | 第27-30页 |
2.5.1 加载过孔的低阻抗槽线 | 第27-28页 |
2.5.2 低阻抗槽线的特性阻抗 | 第28-29页 |
2.5.3POST-WALL阶跃阻抗槽线谐振器 | 第29-30页 |
2.6 MIMO天线的互耦 | 第30-32页 |
2.6.1 互耦概念 | 第30-31页 |
2.6.2 天线的互耦对方向图的影响 | 第31-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 微带耦合馈电的缝隙天线 | 第33-53页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 缝隙天线 | 第33-37页 |
3.2.1 缝隙天线的馈电 | 第33-34页 |
3.2.2 缝隙天线单元结构 | 第34-35页 |
3.2.3 单元的S参数和方向图 | 第35-37页 |
3.2.4 缝隙天线的介质 | 第37页 |
3.3 金属过孔加载缝隙天线 | 第37-40页 |
3.3.1 短截缝缝隙天线 | 第37页 |
3.3.2 金属过孔缝隙天线的结构 | 第37-39页 |
3.3.3 金属过孔缝隙天线实物图 | 第39页 |
3.3.4 金属过孔缝隙天线单元的S参数和方向图 | 第39-40页 |
3.4 金属过孔位置及短截缝对天线性能影响的分析 | 第40-48页 |
3.4.1 金属过孔的位置对天线性能的影响 | 第41-42页 |
3.4.2 金属过孔的周期和直径对天线性能的影响 | 第42-44页 |
3.4.3 短截缝的长度对天线性能的影响 | 第44-45页 |
3.4.4 短截缝的周期对天线性能的影响 | 第45-47页 |
3.4.5 短截缝的宽度与周期比对天线性能的影响 | 第47-48页 |
3.5 小型化的双频带金属过孔加载缝隙天线 | 第48-51页 |
3.5.1 小型化的双频带金属加载天线结构 | 第48-49页 |
3.5.2 小型化的双频带金属加载天线的实物图 | 第49页 |
3.5.3 小型化的双频带天线单元的S参数和方向图 | 第49-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 三极化缝隙天线 | 第53-62页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 三极化缝隙天线的结构 | 第53-54页 |
4.3 三极化缝隙天线的S参数和方向图 | 第54-56页 |
4.4 三极化金属过孔缝隙天线的S参数和方向图 | 第56-58页 |
4.5 三极化双频带天线的S参数和方向图 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 总结与展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
附录1 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |