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基于EBG结构的UHF频段射频识别阅读器天线研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景及意义第11-13页
    1.2 移动 RFID 系统简介第13-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-17页
第2章 平面倒 F 天线的基本理论第17-26页
    2.1 平面倒 F 天线的发展历程第18-20页
    2.2 天线的主要技术指标第20-23页
        2.2.1 S 参量和电压驻波比第20-22页
        2.2.2 天线方向图和方向性函数第22-23页
        2.2.3 天线的增益和效率第23页
    2.3 天线的小型化方法第23-26页
        2.3.1 曲流技术第24-25页
        2.3.2 加载有源网络技术第25-26页
第3章 电磁带隙结构及分形技术的基本理论第26-39页
    3.1 EBG 结构的电磁带隙产生原因第27-29页
    3.2 光子晶体的分析方法第29-31页
    3.3 EBG 结构的小型化研究第31-34页
        3.3.1 增大等效电容使 EBG 结构小型化第32-33页
        3.3.2 增大等效电感使 EBG 结构小型化第33-34页
    3.4 分形技术的基本理论第34-39页
        3.4.1 分形的概念第35-37页
        3.4.2 分形的维数第37-39页
第4章 平面倒 F 天线的设计第39-51页
    4.1 不开槽的平面倒 F 天线第39-42页
        4.1.1 天线高度 H 对天线性能的影响第40页
        4.1.2 同轴馈电位置(m,n)对天线性能的影响第40-41页
        4.1.3 短路贴片的位置及长度对天线性能的影响第41-42页
    4.2 开 1 个槽的平面倒 F 天线第42-45页
        4.2.1 开槽宽度 X 对天线性能的影响第43-44页
        4.2.2 槽的位置 F_1对天线性能的影响第44页
        4.2.3 槽的长度 Z 对天线性能的影响第44-45页
    4.3 开 2 个槽的平面倒 F 天线第45-48页
    4.4 开 3 个槽的平面倒 F 天线第48-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第5章 EBG 结构的设计第51-60页
    5.1 阿基米德螺旋结构的 EBG 结构第52-54页
        5.1.1 凸形阿基米德螺旋 EBG第52-53页
        5.1.2 凹形阿基米德螺旋 EBG第53-54页
    5.2 工型及其分形的 EBG 结构第54-58页
        5.2.1 凸形工型 EBG第55页
        5.2.2 凹形工型 EBG第55-58页
    5.3 谐振环形 EBG第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第6章 加载 EBG 结构的 PIFA 仿真与测试第60-67页
    6.1 传统 PIFA第60-62页
        6.1.1 |S_(11)|及增益的测试结果第60-61页
        6.1.2 方向图的测试结果第61-62页
    6.2 加载了螺旋型 EBG 的 PIFA第62-63页
        6.2.1 |S_(11)|及增益的测试结果第62-63页
        6.2.2 方向图的测试结果第63页
    6.3 加载了工型分形 EBG 的 PIFA第63-65页
        6.3.1 |S_(11)|及增益的测试结果第64-65页
        6.3.2 方向图的测试结果第65页
    6.4 本章小结第65-67页
结论第67-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士学位期间发表的论文第73-75页
致谢第75页

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