摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号对照表 | 第16-17页 |
缩略语对照表 | 第17-21页 |
第一章 绪论 | 第21-35页 |
1.1 特定用途通信与导航天线的概念 | 第21-22页 |
1.2 国内外研究现状 | 第22-29页 |
1.3 研究背景和意义 | 第29-30页 |
1.4 本文的主要结果和结构安排 | 第30-35页 |
第二章 相关理论 | 第35-51页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 天线基本参数的定义 | 第35-38页 |
2.3 微带天线的基础理论 | 第38-42页 |
2.4 圆极化微带天线的相关理论 | 第42-46页 |
2.5 天线相位中心的相关理论 | 第46-51页 |
第三章 穿戴式马甲共形通信天线 | 第51-71页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 天线的技术指标要求 | 第51页 |
3.3 天线的方案选择 | 第51页 |
3.4 柔性天线单元的仿真设计 | 第51-54页 |
3.5 柔性天线单元的仿真设计结论 | 第54页 |
3.6 柔性天线单元的工程样机及测试 | 第54-56页 |
3.7 柔性天线单元工程样机的测试结论 | 第56页 |
3.8 穿戴式马甲共形通信天线的仿真设计 | 第56-65页 |
3.9 穿戴式马甲共形通信天线的仿真设计结论 | 第65页 |
3.10穿戴式马甲共形通信天线的工程样机及测试 | 第65-68页 |
3.11穿戴式马甲共形通信天线的测试结论 | 第68页 |
3.12穿戴式马甲共形通信天线的研究结论 | 第68-71页 |
第四章 手持终端一体化导航天线 | 第71-107页 |
4.1 引言 | 第71页 |
4.2 天线的技术指标要求 | 第71-72页 |
4.3 天线的技术指标分析及方案选择 | 第72-73页 |
4.4 五天线方案的仿真设计 | 第73-82页 |
4.5 五天线方案的仿真设计结论 | 第82-84页 |
4.6 三天线方案的仿真设计 | 第84-92页 |
4.7 三天线方案的仿真设计结论 | 第92-94页 |
4.8 五/三天线方案的对比 | 第94-95页 |
4.9 改进五天线方案的仿真设计 | 第95-104页 |
4.10改进五天线方案的仿真设计结论 | 第104-107页 |
第五章 宽频带高相位中心稳定度导航天线 | 第107-127页 |
5.1 引言 | 第107页 |
5.2 天线的技术指标要求 | 第107页 |
5.3 天线的方案选择 | 第107-108页 |
5.4 宽频带高相位中心稳定度导航天线的仿真设计 | 第108-119页 |
5.5 宽频带高相位中心稳定度导航天线的仿真设计结论 | 第119-120页 |
5.6 宽频带高相位中心稳定度导航天线工程样机及测试 | 第120-123页 |
5.7 宽频带高相位中心稳定度导航天线的测试结论 | 第123-124页 |
5.8 宽频带高相位中心稳定度导航天线的研究结论 | 第124-127页 |
第六章 多频/多极化通信天线研究 | 第127-143页 |
6.1 引言 | 第127-128页 |
6.2 高隔离度双频正交极化天线 | 第128-134页 |
6.3 线/圆极化可重构天线 | 第134-138页 |
6.4 三频全向圆极化天线 | 第138-143页 |
第七章 结论和展望 | 第143-145页 |
7.1 研究结论 | 第143-144页 |
7.2 研究展望 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-157页 |
致谢 | 第157-159页 |
作者简介 | 第159-161页 |