摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 智能机天线系统的研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 智能机天线的研究历史和现状 | 第10-15页 |
1.3 本文的研究内容与贡献 | 第15页 |
1.4 本文的结构安排 | 第15-17页 |
第二章 金属边框条件下的智能机天线系统的设计原理 | 第17-36页 |
2.1 智能机的金属框架对于天线系统的影响 | 第17-19页 |
2.2 智能机MIMO系统中天线的基本参数 | 第19-21页 |
2.2.1 隔离度 | 第19页 |
2.2.2 包络相关性系数 | 第19-20页 |
2.2.3 平均有效增益 | 第20页 |
2.2.4 信道容量 | 第20-21页 |
2.2.5 天线效率 | 第21页 |
2.3 天线的宽频技术 | 第21-28页 |
2.3.1 耦合馈电技术 | 第22页 |
2.3.2 加载集总元件技术 | 第22-23页 |
2.3.3 可重构技术 | 第23-24页 |
2.3.4 匹配电路技术 | 第24-28页 |
2.4 多天线系统去耦技术 | 第28-33页 |
2.4.1 缺陷地去耦 | 第28-29页 |
2.4.2 寄生单元去耦 | 第29-30页 |
2.4.3 中和线去耦 | 第30-32页 |
2.4.4 去耦网络技术 | 第32-33页 |
2.5 目前金属边框智能机天线设计方案 | 第33-35页 |
2.5.1 全金属环天线设计 | 第33-34页 |
2.5.2 开缝金属环天线 | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 利用金属边框辐射的四单元智能机MIMO天线 | 第36-47页 |
3.1 天线结构 | 第36-38页 |
3.2 四单元天线系统的设计过程以及谐振原理 | 第38-42页 |
3.2.1 天线单元1 | 第38-40页 |
3.2.2 天线单元3 | 第40-41页 |
3.2.3 金属框架的影响 | 第41-42页 |
3.3 四单元天线系统的测试结果和性能评估 | 第42-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 金属边界可重构四单元缝天线系统 | 第47-59页 |
4.1 可重构缝天线系统设计 | 第47-49页 |
4.1.1 天线结构 | 第47-49页 |
4.1.2 二极管开关原理及其偏置电路 | 第49页 |
4.2 天线系统工作原理 | 第49-52页 |
4.3 天线单元之间的隔离参数 | 第52-54页 |
4.4 MIMO天线系统的分集性能评估 | 第54-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 金属边界下4×4MIMO智能机天线系统设计 | 第59-69页 |
5.1 金属边界四单元天线系统结构 | 第59-61页 |
5.2 天线系统的辐射原理以及去耦机制 | 第61-64页 |
5.3 四单元天线系统测试结果和分集性能评估 | 第64-68页 |
5.4 小结 | 第68-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 全文总结 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第76-77页 |