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基于电磁新材料的天线设计与可生物降解天线研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第15-16页
缩略语对照表第16-20页
第一章 绪论第20-40页
    1.1 研究背景和意义第20-21页
    1.2 电磁新材料介绍第21-29页
        1.2.1 电磁新材料分类第21-25页
        1.2.2 电磁新材料在天线设计中的应用第25-29页
    1.3 可生物降解材料第29-36页
        1.3.1 可生物降解材料的特性第29-30页
        1.3.2 可生物降解电子设备第30-36页
    1.4 本文的主要工作内容第36-40页
第二章 基于电磁新材料多频以及宽带线极化天线设计第40-60页
    2.1 引言第40页
    2.2 加载ELC单元的三频天线设计第40-46页
        2.2.1 ELC谐振环分析第41页
        2.2.2 天线设计与参数分析第41-44页
        2.2.3 天线仿真与测试结果第44-46页
    2.3 加载ELC单元和电磁超表面结构的宽带天线设计第46-50页
        2.3.1 天线设计与参数分析第46-48页
        2.3.2 天线仿真与测试结果第48-50页
    2.4 小型化ELC三频天线第50-54页
        2.4.1 天线设计与参数分析第50-53页
        2.4.2 天线仿真与测量结果第53-54页
    2.5 基于蘑菇型结构和交指电容的零阶谐振天线第54-59页
        2.5.1 天线设计与参数分析第55页
        2.5.2 传输线单元等效电路第55-57页
        2.5.3 天线仿真与测量结果第57-59页
    2.6 小结第59-60页
第三章 基于电磁新材料的圆极化天线设计第60-80页
    3.1 引言第60页
    3.2 加载矩形贴片电磁超表面的双频圆极化天线第60-69页
        3.2.1 天线设计第61-63页
        3.2.2 参数分析与模式研究第63-65页
        3.2.3 天线仿真与测量结果第65-69页
    3.3 加载新型电磁超表面的双频圆极化天线第69-78页
        3.3.1 天线设计与参数分析第69-74页
        3.3.2 天线仿真与测量结果第74-76页
        3.3.3 天线的极化分析第76-78页
    3.4 小结第78-80页
第四章 基于电磁新材料的可重构天线设计第80-108页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 基于电磁超表面的频率可重构天线第81-88页
        4.2.1 基于电磁超表面的单频天线设计及参数分析第81-83页
        4.2.2 频率可重构天线设计第83-85页
        4.2.3 天线仿真与测量结果第85-88页
    4.3 全向辐射方向图可重构天线第88-98页
        4.3.2 波束偏移的全向天线设计与分析第89-92页
        4.3.3 波束可调的全向方向图可重构天线设计第92-94页
        4.3.4 天线仿真与测量结果第94-98页
    4.4 基于电磁超表面的定向方向图可重构天线设计第98-106页
        4.4.1 波束偏移的定向天线设计与分析第98-101页
        4.4.2 波束可调的定向方向图可重构天线设计第101-103页
        4.4.3 天线仿真与测量结果第103-106页
    4.5 小结第106-108页
第五章 基于可生物降解材料的天线设计第108-126页
    5.1 引言第108页
    5.2 可生物降解材料分类第108-111页
        5.2.2 导体第109-110页
        5.2.3 介质基板第110页
        5.2.4 半导体第110-111页
        5.2.5 绝缘体第111页
        5.2.6 胶囊层第111页
    5.3 可生物降解天线设计第111-116页
        5.3.1 聚乳酸介质基板特性第111-112页
        5.3.2 工作在自由空间中的可生物降解天线第112-114页
        5.3.3 工作在液体中的可生物降解天线第114-116页
    5.4 可生物降解天线的降解实验第116-124页
        5.4.1 天线的加工设计第116-117页
        5.4.2 降解实验设置第117-119页
        5.4.3 测量结果分析第119-124页
    5.5 小节第124-126页
第六章 结论与展望第126-128页
参考文献第128-142页
致谢第142-144页
作者简介第144-146页

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