基于混合结构的多天线去耦合设计技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
缩略语对照表 | 第15-16页 |
第1章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 选题背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.2.1 多天线去耦合技术 | 第18-19页 |
1.2.2 天线结构的选择 | 第19-21页 |
1.2.3 多目标优化技术 | 第21页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第21-24页 |
第2章 去耦合理论与混合结构的优化策略 | 第24-46页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 天线主极化配置去耦合技术 | 第25-34页 |
2.2.1 对称振子天线间的互阻抗讨论 | 第25-30页 |
2.2.2 微带天线间的互阻抗讨论 | 第30-34页 |
2.3 基于路径抵消的去耦合技术 | 第34-39页 |
2.3.1 并联去耦合网络 | 第36-37页 |
2.3.2 级联去耦合网络 | 第37-39页 |
2.4 混合结构的优化策略 | 第39-43页 |
2.4.1 混合结构的描述技术 | 第40-41页 |
2.4.2 MOEA/D算法 | 第41-42页 |
2.4.3 整体优化策略 | 第42页 |
2.4.4 分步迭代优化策略 | 第42-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-46页 |
第3章 高隔离双极化5G基站天线单元的设计 | 第46-62页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 碎片式领结形基站天线单元 | 第47-52页 |
3.2.1 领结形基站天线单元的结构 | 第47-49页 |
3.2.2 碎片式结构的模型 | 第49-50页 |
3.2.3 几何参数的模型 | 第50-52页 |
3.3 低回波损耗高隔离基站天线单元的设计 | 第52-54页 |
3.3.1 目标函数的设定 | 第52-53页 |
3.3.2 领结形基站天线单元的设计 | 第53-54页 |
3.4 碎片式领结形基站天线单元的性能 | 第54-56页 |
3.4.1 高隔离低回波损耗特性 | 第54-55页 |
3.4.2 双极化特性 | 第55-56页 |
3.5 天线Q值与带宽之间的关系 | 第56-57页 |
3.6 宽带领结形基站天线单元的设计 | 第57-60页 |
3.7 本章小结 | 第60-62页 |
第4章 阵列天线中的去耦合设计 | 第62-82页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 高隔离微带阵列天线的设计 | 第63-69页 |
4.2.1 高隔离微带阵列天线的结构 | 第63-64页 |
4.2.2 路径抵消去耦合技术的原理 | 第64-65页 |
4.2.3 引入去耦合路径后天线性能的对比 | 第65-66页 |
4.2.4 高隔离性能分析 | 第66-69页 |
4.3 高隔离双极化阵列天线的设计 | 第69-80页 |
4.3.1 高隔离双极化阵列天线的结构 | 第70-71页 |
4.3.2 混合结构的描述技术 | 第71-73页 |
4.3.3 目标函数的设定 | 第73-74页 |
4.3.4 高隔离双极化阵列天线的设计 | 第74-75页 |
4.3.5 引入去耦合电路前后性能对比与分析 | 第75-78页 |
4.3.6 天线的加工与测试 | 第78-79页 |
4.3.7 预置圆形槽对效率的影响 | 第79-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-82页 |
第5章 宽带领结形MIMO天线间的去耦合设计 | 第82-100页 |
5.1 引言 | 第82-83页 |
5.2 基于碎片式隔离结构的领结形MIMO天线 | 第83-85页 |
5.2.1 领结形MIMO天线的结构 | 第83-84页 |
5.2.2 碎片式隔离器的结构 | 第84-85页 |
5.3 宽带领结形MIMO四天线的设计 | 第85-91页 |
5.3.1 目标函数的设定 | 第87-88页 |
5.3.2 设计流程 | 第88-90页 |
5.3.3 领结形MIMO天线的设计 | 第90-91页 |
5.4 领结形MIMO天线的性能 | 第91-96页 |
5.4.1 高隔离性能分析 | 第91-93页 |
5.4.2 MIMO天线的性能 | 第93-94页 |
5.4.3 双极化特性 | 第94-95页 |
5.4.4 性能比较 | 第95-96页 |
5.5 预置圆形槽的影响 | 第96-97页 |
5.6 双带领结形MIMO四天线的设计 | 第97-99页 |
5.7 本章小结 | 第99-100页 |
第6章 总结与展望 | 第100-104页 |
参考文献 | 第104-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
攻博期间取得的科研成果 | 第116页 |