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移动电话比吸收率能力验证技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 移动通信产品辐射问题第11页
    1.3 课题研究内容和意义第11-12页
    1.4 课题论文安排第12-14页
第2章 SAR相关知识和测量系统介绍第14-25页
    2.1 SAR的相关常识第14-16页
        2.1.1 SAR的定义第14页
        2.1.2 SAR值的相关标准第14-16页
    2.2 移动电话SAR测量系统关键设备性能要求第16-20页
        2.2.1 电场探头第16-18页
        2.2.2 标准SAM模型第18-19页
        2.2.3 EUT夹具第19页
        2.2.4 组织模拟液第19-20页
    2.3 被测设备与头部的相对位置第20-21页
        2.3.1 水平位置的定义第20-21页
        2.3.2 倾斜位置的定义第21页
    2.4 SAR测试步骤第21-23页
        2.4.1 测试环境要求第21-22页
        2.4.2 SAR值测试过程第22-23页
    2.5 本章小结第23-25页
第3章 矩形波导校准电场探头第25-42页
    3.1 矩形波导特点第25页
    3.2 导波原理第25-28页
        3.2.1 规则金属管内电磁波第25-27页
        3.2.2 矩形波导中传输模式第27-28页
    3.3 实验校准要求第28-30页
        3.3.1 比吸收率电场探头特性和校准要求第28-29页
        3.3.2 实验装置要求第29-30页
    3.4 实验校准量第30-32页
    3.5 本实验要求采用标准波导规格设计第32-38页
        3.5.1 矩形波导规格设计第32-37页
        3.5.2 波导内壁的表面电流第37-38页
    3.6 矩形波导校准电场探头第38-41页
        3.6.1 有耗液体中建立标准电磁场第38-40页
        3.6.2 波导校准电场探头实验装置第40-41页
    3.7 本章小结第41-42页
第4章 偶极子天线验证SAR测量系统第42-57页
    4.1 天线的基本参数第42-43页
        4.1.1 输入阻抗第42页
        4.1.2 驻波比和回波损耗第42页
        4.1.3 方向系数第42-43页
        4.1.4 天线增益第43页
    4.2 偶极子天线的设计第43-50页
        4.2.1 偶极子天线原理第43-46页
        4.2.2 偶极子天线产品尺寸第46-50页
    4.3 SAR测量系统的系统验证第50-54页
        4.3.1 系统验证目的第50-51页
        4.3.2 模型设置第51-52页
        4.3.3 标准信号源第52页
        4.3.4 系统验证的步骤第52-54页
    4.4 偶极子天线比吸收率实验验证第54-55页
    4.5 参考SAR值第55-56页
    4.6 本章小结第56-57页
第5章 GSM1050手机的SAR测试实验第57-64页
    5.1 测量环境与测试要求第57页
    5.2 样品选取第57-58页
    5.3 测试项目第58页
    5.4 测量方法第58-59页
    5.5 测试过程和扫描结果第59-62页
        5.5.1 测试过程第59-60页
        5.5.2 扫描结果第60-62页
    5.6 实验数据分析第62-63页
    5.7 本章小结第63-64页
总结与展望第64-65页
参考文献第65-68页
致谢第68页

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