摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-17页 |
第一章 绪论 | 第17-27页 |
1.1 研究背景意义 | 第17-18页 |
1.1.1 研究背景 | 第17页 |
1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-24页 |
1.2.1 微分左右手复合漏波天线 | 第18-20页 |
1.2.2 H型微带天线 | 第20-21页 |
1.2.3 双层对称结构微带天线 | 第21-22页 |
1.2.4 双向贴片微带天线 | 第22-24页 |
1.3 本文的主要工作 | 第24-25页 |
1.4 本章小结 | 第25-27页 |
第二章 双V型槽天线设计 | 第27-45页 |
2.1 基本原理及参数 | 第27-30页 |
2.2 双V型槽天线设计要求 | 第30-31页 |
2.2.1 设计目的 | 第30页 |
2.2.2 设计参数 | 第30-31页 |
2.3 双V型槽天线设计 | 第31-36页 |
2.3.1 工作频段的确定 | 第31页 |
2.3.2 天线种类及其馈电方式的确定 | 第31-32页 |
2.3.3 双V型槽微带天线结构 | 第32-33页 |
2.3.4 双V型槽微带天线的尺寸计算 | 第33-35页 |
2.3.5 双V型槽微带天线等效电路及尺寸调整 | 第35-36页 |
2.4 双V型槽微带天线的仿真模拟 | 第36-40页 |
2.4.1 微带天线的FDTD算法分析 | 第36页 |
2.4.2 双V型槽微带天线模型及模拟参数设定 | 第36-37页 |
2.4.3 自由空间中双V型槽微带天线性能分析 | 第37-40页 |
2.5 双V型槽微带天线的结构改进 | 第40-44页 |
2.5.1 双V型槽天线结构存在的问题 | 第40页 |
2.5.2 双V型槽天线结构改进 | 第40-41页 |
2.5.3 双V型槽微带天线改进结构性能分析 | 第41-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 双V型槽天线室内仿真及适应性对比分析 | 第45-61页 |
3.1 室内系统模型的建立 | 第45-47页 |
3.1.1 素混凝土与钢筋混凝土 | 第45-46页 |
3.1.2 室内环境模拟建模 | 第46-47页 |
3.2 天线室内环境模拟测试 | 第47-50页 |
3.2.1 天线室内环境模拟测试参数设置 | 第47-49页 |
3.2.2 天线室内环境模拟测试结果 | 第49-50页 |
3.3 双V型槽微带天线室内测试结果分析与改进 | 第50-55页 |
3.3.1 提高电磁波的透射率 | 第51-53页 |
3.3.2 提高入射波强度 | 第53-55页 |
3.4 两种双向天线辐射功率、路径损耗、互耦等系数对比 | 第55-58页 |
3.4.1 天线的接收功率、路径损耗与天线间的互耦 | 第55-57页 |
3.4.2 两种双向天线的参数对比 | 第57-58页 |
3.5 双V型槽微带天线环境适应性研究 | 第58-60页 |
3.5.1 层高变化的影响 | 第58-59页 |
3.5.2 湿度变化的影响 | 第59-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 双V型槽微带天线电磁辐射影响分析 | 第61-69页 |
4.1 人体电磁仿真模型 | 第61-63页 |
4.1.1 电磁辐射卫生标准 | 第61-62页 |
4.1.2 人体模型参数设置及建模 | 第62-63页 |
4.2 双V型槽微带天线辐射影响模拟计算 | 第63-68页 |
4.2.1 天线辐射模型 | 第63-65页 |
4.2.2 天线辐射下人体组织SAR分析 | 第65-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 工作总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 工作总结 | 第69-70页 |
5.2 工作展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
作者简介 | 第75-76页 |