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用于金属狭缝中作用力监测的SAW信号传输天线研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 论文的研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 SAW传感器及其无源无线传输的研究现状第11-14页
        1.2.2 微带天线小型化的研究概况第14-15页
    1.3 论文的研究内容第15-18页
第二章 天线基本理论第18-34页
    2.1 天线的基本原理及类型第18-22页
        2.1.1 基本原理第18-19页
        2.1.2 天线类型第19-22页
    2.2 天线的特性参数第22-24页
        2.2.1 天线的方向图第22-23页
        2.2.2 天线的方向性系数、效率和增益第23-24页
        2.2.3 天线的极化第24页
        2.2.4 天线的带宽和输入阻抗第24页
    2.3 微带天线基本理论第24-28页
        2.3.1 辐射原理第24-25页
        2.3.2 分析方法第25-26页
        2.3.3 馈电方式第26-27页
        2.3.4 常规微带贴片尺寸的估算第27-28页
    2.4 微带天线小型化技术第28-33页
        2.4.1 天线小型化基础理论第28-29页
        2.4.2 增加介质基板的介电常数第29页
        2.4.3 短路加载技术第29-30页
        2.4.4 曲流开槽技术第30-31页
        2.4.5 采用特殊结构第31-33页
    2.5 仿真软件介绍第33页
    2.6 本章小结第33-34页
第三章 SAW信号传输天线的小型化设计及研究第34-59页
    3.1 SAW信号传输天线的小型化方案第34-39页
        3.1.1 SAW信号传输系统工作原理第34-35页
        3.1.2 SAW信号传输系统链路分析第35-36页
        3.1.3 SAW信号传输系统电小天线的形式第36-38页
        3.1.4 天线设计指标要求第38-39页
    3.2 小型化微带天线的模型设计第39-43页
        3.2.1 微带天线小型化技术方案设计第39-42页
        3.2.2 倒F形微带天线模型结构第42-43页
    3.3 短路加载技术对天线辐射性能影响第43-49页
        3.3.1 短路加载等效电路模型第43-45页
        3.3.2 短路探针半径对天线辐射性能的影响第45-47页
        3.3.3 短路探针与馈电间距对天线辐射性能的影响第47-48页
        3.3.4 短路探针的高度对天线辐射性能的影响第48-49页
    3.4 贴片开槽技术对天线谐振性能影响第49-52页
        3.4.1 开槽长度对天线谐振性能的影响第49-51页
        3.4.2 开槽宽度对天线谐振性能的影响第51-52页
    3.5 接地板尺寸对倒F型微带天线集成化影响第52-54页
    3.6 倒F形微带天线小型化设计计算第54-58页
    3.7 本章小结第58-59页
第四章 SAW无源传感器的传输天线制作与测试第59-73页
    4.1 倒F型微带天线的制作和调整第59-65页
        4.1.1 倒F型微带天线的加工和制作第59-63页
        4.1.2 倒F型微带天线的频率调整第63-65页
    4.2 无源无线SAW传感器的传输信号系统搭建与测试第65-72页
        4.2.1 倒F形微带天线传输性能测试第65-68页
        4.2.2 SAW传输系统作用力加载实验测试第68-72页
    4.3 本章小结第72-73页
第五章 总结与展望第73-75页
    5.1 全文总结第73-74页
    5.2 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研究成果第80-81页

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