摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
·EBG 电磁带隙光子晶体发展概况及现状 | 第11-14页 |
·EBG 电磁带隙光子晶体的结构和发展趋势 | 第11-14页 |
·EBG 电磁带隙光子晶体的应用 | 第14页 |
·EBG 电磁带隙光子晶体天线的类型及其应用 | 第14-16页 |
·EBG 电磁带隙光子晶体天线的慢波应用 | 第15页 |
·EBG 电磁带隙光子晶体天线的漏波应用 | 第15-16页 |
·本论文的主要工作 | 第16-18页 |
第二章 新型EBG 微波射频结构的光子晶体 | 第18-24页 |
·光子晶体表面波带隙的成因 | 第18-19页 |
·光子晶体带隙数值计算方法研究 | 第19-24页 |
·光子晶体带隙数学解释 | 第19-20页 |
·光子晶体周期及其边界条件的数学解释 | 第20-22页 |
·时域有限差分法对带隙的分析 | 第22-24页 |
第三章 新型EBG 结构光子晶体天线 | 第24-44页 |
·新型光子晶体带隙结构-Springboard 结构 | 第24-30页 |
·Mushroom 结构与Springboard 结构天线计算模型 | 第24-28页 |
·仿真实验及其结果分析 | 第28-30页 |
·结论及其分析 | 第30页 |
·基于EBG 光子晶体结构的新型Ovate 天线 | 第30-36页 |
·基于超宽带Bowtie 原理的Ovate 天线设计 | 第30-34页 |
·基于新型Springboard 结构的Ovate 天线 | 第34-36页 |
·结论及其分析 | 第36页 |
·基于EBG 光子晶体结构的新型UWB 天线 | 第36-42页 |
·无线通信盘椎UWB 天线设计 | 第36-39页 |
·基于新型Springboard 结构UWB 天线 | 第39-42页 |
·结论及其分析 | 第42页 |
·总结及其分析 | 第42-44页 |
第四章 新型EBG 光子晶体天线的LTE 通信子系统设计 | 第44-83页 |
·LTE 通信技术 | 第44-49页 |
·LTE 通信技术基本特点 | 第44-46页 |
·LTE 目前应用及其分析 | 第46-49页 |
·LTE 技术优势逐渐显现 | 第46页 |
·市场LTE 新技术应用研究 | 第46-47页 |
·市场状况及其项目研究背景 | 第47-49页 |
·现代通信系统 | 第49-53页 |
·通信子系统RRU 解决方案 | 第53-56页 |
·RRU 结构 | 第54-55页 |
·硬件系统设计规划 | 第55-56页 |
·软件系统设计规划 | 第56页 |
·机械结构设计规划 | 第56页 |
·TRX 电路板设计 | 第56-74页 |
·频率计划 | 第56-59页 |
·LTU(Local Timing Unit)本地时钟单元和本振设计 | 第59-62页 |
·RX 模拟电路链路分析 | 第62-65页 |
·TX 模拟电路链路分析 | 第65-67页 |
·DF 模拟电路链路分析 | 第67-69页 |
·数字子系统 | 第69-74页 |
·RRU 软件系统设计 | 第74-76页 |
·基于以太网Ethernet 的TCP/IP 协议连接 | 第75页 |
·基于Ethernet 的LINX 连接 | 第75-76页 |
·BB 和RRU 相互独立模式 | 第76页 |
·PA 系统设计 | 第76-81页 |
·功放管分析 | 第77-78页 |
·PA 结构设计 | 第78-81页 |
·FU 设计 | 第81-83页 |
第五章 基于新型光子晶体Ovate 天线的两天线 TDD-LTE 通信子系统 | 第83-99页 |
·RRU 设计系统及光子晶体天线组合 | 第83-85页 |
·测试验证环境 | 第85-87页 |
·测试模型及方法 | 第87-88页 |
·有无光子晶体天线RRU 详细性能比较 | 第88-99页 |
·两种RRU 组合输出功率指标 | 第88-89页 |
·两种RRU 组合总功率动态范围指标 | 第89-91页 |
·两种RRU 组合频率误差指标 | 第91-95页 |
·两种RRU 组合EVM 指标 | 第95页 |
·两种RRU 组合ACLR 指标 | 第95-97页 |
·两种RRU 组合带外杂散指标 | 第97-99页 |
第六章 结论和展望 | 第99-101页 |
·工作总结 | 第99-100页 |
·工作展望 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第106-107页 |