首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线电设备、电信设备论文--天线论文--天线:按波段和波的传播方式分论文

超宽带多陷波和多频微带天线的研究与设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 研究背景和意义第16-17页
    1.2 国内外研究进展及现状第17-19页
        1.2.1 微带天线基本研究方向第17-18页
        1.2.2 超宽带多陷波和多频微带天线研究现状第18-19页
    1.3 本文的主要内容和主要工作第19-22页
第二章 天线基础理论及研究方法第22-42页
    2.1 微带天线基本理论第22-30页
        2.1.1 微带天线的结构和基本公式第22-23页
        2.1.2 微带贴片天线的辐射原理第23-24页
        2.1.3 传输线模型法第24-26页
        2.1.4 空腔模型理论第26-30页
    2.2 微带天线馈电方法第30页
        2.2.1 微带馈电第30页
        2.2.2 同轴馈电第30页
        2.2.3 电磁耦合馈电第30页
    2.3 超宽带天线的基本理论及超宽带陷波天线简介第30-37页
        2.3.1 超宽带定义第31页
        2.3.2 超宽带多陷波天线研究方法第31-32页
        2.3.3 超宽带陷波天线的设计要求第32-33页
        2.3.4 超宽带多陷波天线研究与设计实例第33-37页
    2.4 微带多频天线简介第37-40页
        2.4.1 微带双频/多频天线技术特点第37页
        2.4.2 微带双频/多频天线研究方法第37页
        2.4.3 微带多频天线的设计要求第37-38页
        2.4.4 微带多频天线的研究与设计实例第38-40页
    2.5 本章小结第40-42页
第三章 一种超宽带三陷波天线研究与设计第42-54页
    3.1 天线研究思路及方法第42页
    3.2 超宽带天线实现陷波的关键技术第42-44页
        3.2.1 缺陷地结构技术第43-44页
        3.2.2 寄生单元第44页
        3.2.3 分形技术第44页
    3.3 天线主要的设计目标第44页
    3.4 天线结构设计第44-47页
    3.5 关键参数对阻抗特性的影响第47-51页
    3.6 实测结果第51-52页
    3.7 本章小结第52-54页
第四章 一种微带双频天线和三频天线设计与研究第54-74页
    4.1 微带天线实现多频操作的关键技术第54-55页
        4.1.1 单片多模技术第54页
        4.1.2 多片技术第54-55页
        4.1.3 分形技术第55页
    4.2 天线主要设计目标第55-56页
        4.2.1 双频天线的设计目标第55页
        4.2.2 三频天线的设计指标第55-56页
    4.3 天线结构设计第56-60页
        4.3.1 双频天线结构设计第56-58页
        4.3.2 共面波导馈电三频天线结构第58-60页
    4.4 关键参数对阻抗特性的影响第60-67页
        4.4.1 双频天线关键参数对阻抗特性的影响第60-64页
        4.4.2 共面波导馈电三频天线关键参数对阻抗特性的影响第64-67页
    4.5 实测结果第67-72页
        4.5.1 微带双频天线和共面波导馈电三频天线电压驻波比实测第67-69页
        4.5.2 微带双频天线和共面波导馈电三频天线方向图实测第69-72页
    4.6 本章小结第72-74页
第五章 结束语第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-82页
作者简介第82-83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:miR-494调节胸主动脉瘤发生发展的机制研究
下一篇:自噬在主动脉瓣钙化和ROS介导的瓣膜间质细胞损伤中的作用及机制研究