基于液态水加载的可重构天线
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-35页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 水的特性与水天线的优缺点 | 第11-12页 |
1.3 液态水天线的实现方法 | 第12-13页 |
1.4 国内外研究现状 | 第13-32页 |
1.4.1 海水天线与盐水天线 | 第13-20页 |
1.4.2 混合型水介质天线 | 第20-28页 |
1.4.3 液态水可重构天线 | 第28-32页 |
1.5 现状分析 | 第32-33页 |
1.6 本章小结 | 第33-35页 |
第2章 水天线设计的理论基础与实现方式 | 第35-42页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 水的物理特性 | 第35-37页 |
2.3 天线的基本参数 | 第37-39页 |
2.3.1 辐射方向图 | 第37-38页 |
2.3.2 方向系数 | 第38页 |
2.3.3 增益 | 第38-39页 |
2.3.4 阻抗带宽 | 第39页 |
2.3.5 天线效率 | 第39页 |
2.4 液态水天线的实现方式 | 第39-41页 |
2.4.1 3D打印技术 | 第39-40页 |
2.4.2 水的控制方式 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 水介质阵列加载的方向图可重构天线 | 第42-67页 |
3.1 八木天线的工作机理 | 第42-44页 |
3.2 金属圆柱子为引向器的二单元准八木天线 | 第44-49页 |
3.3 水介质柱子为引向器的二单元准八木天线 | 第49-54页 |
3.4 水介质阵列为引向器的二单元准八木天线 | 第54-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-67页 |
第4章 水介质栅加载的方向图可重构圆形单极子天线 | 第67-84页 |
4.1 引言 | 第67-69页 |
4.2 弧形水介质栅反射器 | 第69-71页 |
4.3 水介质栅反射器加载的方向图可重构天线 | 第71-73页 |
4.4 水介质栅反射器的工作机理 | 第73-78页 |
4.4.1 距离G对天线性能的影响 | 第74-75页 |
4.4.2 高度H对天线性能的影响 | 第75页 |
4.4.3 半径R对天线性能的影响 | 第75-76页 |
4.4.4 周期phi对天线性能的影响 | 第76-78页 |
4.5 性能验证和加工测试 | 第78-83页 |
4.6 本章小结 | 第83-84页 |
第5章 频率和方向图可重构水介质加载漏波天线 | 第84-99页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 频率和方向图可重构漏波天线设计 | 第84-98页 |
5.2.1 工作原理 | 第84-85页 |
5.2.2 天线结构 | 第85-86页 |
5.2.3 有源振子的性能分析 | 第86-97页 |
5.2.4 加工与测试 | 第97-98页 |
5.3 本章小结 | 第98-99页 |
第6章 水开关加载的频率可重构天线 | 第99-119页 |
6.1 引言 | 第99-100页 |
6.2 矩形隙耦合馈电频率可重构天线 | 第100-106页 |
6.2.1 矩形隙耦合馈电可重构天线结构 | 第100-104页 |
6.2.2 仿真结果与性能分析 | 第104-106页 |
6.3 H型缝隙耦合馈电频率可重构天线 | 第106-118页 |
6.3.1 仿真结果与性能分析 | 第108-115页 |
6.3.2 加工与测试 | 第115-118页 |
6.4 本章小结 | 第118-119页 |
第7章 总结和展望 | 第119-121页 |
7.1 论文总结 | 第119-120页 |
7.2 研究展望 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
攻读博士学位期间研究成果 | 第133-134页 |