应用于生物医疗的圆极化植入式天线研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-22页 |
1.2.1 圆极化植入式天线 | 第14-16页 |
1.2.2 应用于胶囊内窥镜系统的天线 | 第16-18页 |
1.2.3 其他类型的植入式天线 | 第18-22页 |
1.3 本文主要工作及内容安排 | 第22-24页 |
第二章 圆极化植入式天线理论与设计 | 第24-39页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 天线基本参量 | 第24-26页 |
2.3 天线的圆极化技术 | 第26-29页 |
2.3.1 圆极化的基本概念 | 第26-28页 |
2.3.2 天线实现圆极化的方法 | 第28-29页 |
2.4 电磁波在有损介质中(人体组织)的传播 | 第29-31页 |
2.5 植入式天线设计 | 第31-38页 |
2.5.1 人体仿真模型 | 第31-33页 |
2.5.2 设计要素 | 第33-36页 |
2.5.3 植入式天线的测试方法 | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 加载互补螺旋谐振器的圆极化植入式天线 | 第39-56页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 互补螺旋谐振器介绍 | 第39-41页 |
3.3 加载互补螺旋谐振器的圆极化植入式天线 | 第41-44页 |
3.4 天线原理分析 | 第44-46页 |
3.4.1 小型化原理 | 第44-45页 |
3.4.2 圆极化原理 | 第45-46页 |
3.5 天线参数与性能分析 | 第46-50页 |
3.6 天线实测结果与分析 | 第50-51页 |
3.7 高精度人体体素模型仿真分析 | 第51-53页 |
3.8 通信链路预算分析 | 第53-55页 |
3.9 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 加载慢波结构的小型圆极化植入式天线 | 第56-71页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 慢波加载结构介绍 | 第56-58页 |
4.3 加载慢波结构的小型圆极化植入式天线 | 第58-61页 |
4.4 天线原理分析 | 第61-63页 |
4.4.1 小型化原理 | 第61-62页 |
4.4.2 圆极化原理 | 第62-63页 |
4.5 天线参数与性能分析 | 第63-66页 |
4.6 天线实测结果与分析 | 第66-67页 |
4.7 高精度人体体素模型仿真分析 | 第67-69页 |
4.8 通信链路预算分析 | 第69-70页 |
4.9 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 应用于胶囊内窥镜系统的圆极化天线 | 第71-82页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 胶囊内窥镜系统与天线 | 第71-73页 |
5.3 胶囊内窥镜圆极化天线 | 第73-75页 |
5.4 天线参数和性能分析 | 第75-78页 |
5.5 高精度人体体素模型性能分析 | 第78-81页 |
5.6 本章小结 | 第81-82页 |
总结与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附件 | 第91页 |