摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状和趋势 | 第12-22页 |
1.2.1 可重构天线研究进展 | 第12-19页 |
1.2.2 时间反演技术及其应用研究进展 | 第19-22页 |
1.3 论文的创新点 | 第22-23页 |
1.4 本文的结构安排 | 第23-25页 |
第二章 可重构圆柱形介质谐振器天线的研究 | 第25-54页 |
2.1 圆柱形介质谐振器天线的基本理论简介 | 第25-35页 |
2.1.1 圆柱形介质谐振器的场结构及谐振频率 | 第25-28页 |
2.1.2 圆柱形介质谐振器天线的辐射特性 | 第28-29页 |
2.1.3 圆柱形介质谐振器天线的馈电方式 | 第29-30页 |
2.1.4 双端口多频带圆柱形介质谐振器天线的设计 | 第30-33页 |
2.1.5 小结 | 第33-35页 |
2.2 方向图可重构的圆柱形介质谐振器天线 | 第35-43页 |
2.2.1 天线结构 | 第35-39页 |
2.2.2 结果与分析 | 第39-42页 |
2.2.3 小结 | 第42-43页 |
2.3 极化可重构的圆柱形介质谐振器天线 | 第43-53页 |
2.3.1 天线结构 | 第43-47页 |
2.3.2 关键参数分析 | 第47-49页 |
2.3.3 结果与分析 | 第49-52页 |
2.3.4 小结 | 第52-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第三章 极化可重构微带贴片天线的研究 | 第54-79页 |
3.1 微带贴片天线的分析 | 第54-58页 |
3.1.1 常见分析方法 | 第54-55页 |
3.1.2 FDTD方法简介 | 第55-57页 |
3.1.3 FDTD法分析贴片天线的辐射过程 | 第57-58页 |
3.2 单端口极化可重构圆形贴片天线 | 第58-66页 |
3.2.1 天线结构 | 第58-62页 |
3.2.2 结果与分析 | 第62-65页 |
3.2.3 小结 | 第65-66页 |
3.3 双端口极化可重构方形贴片天线 | 第66-77页 |
3.3.1 天线结构 | 第67-69页 |
3.3.2 关键参数分析 | 第69-72页 |
3.3.3 结果与分析 | 第72-77页 |
3.3.4 小结 | 第77页 |
3.4 本章小结 | 第77-79页 |
第四章 可重构天线在时间反演系统中的应用 | 第79-105页 |
4.1 时间反演技术简介 | 第79-80页 |
4.2 基于FDTD的TR电磁波研究 | 第80-90页 |
4.2.1 模数混合获取时间反演信号的理论 | 第80-83页 |
4.2.2 模数混合实现时间反演的仿真结果 | 第83-86页 |
4.2.3 多目标或运动目标的重构 | 第86-90页 |
4.2.4 小结 | 第90页 |
4.3 方向图可重构天线在基于TR的微波输能系统中的应用 | 第90-99页 |
4.3.1 传统微波输能系统 | 第90-92页 |
4.3.2 基于TR的微波输能系统 | 第92-93页 |
4.3.3 采用方向图可重构天线的TR-MPT系统 | 第93-95页 |
4.3.4 整流电路的研究 | 第95-99页 |
4.3.5 小结 | 第99页 |
4.4 极化可重构天线在TR电磁波超分辨率聚焦中的应用 | 第99-104页 |
4.4.1 仿真模型与步骤 | 第100-101页 |
4.4.2 仿真结果与分析 | 第101-104页 |
4.5 本章小结 | 第104-105页 |
第五章 全文总结及后续工作展望 | 第105-109页 |
5.1 全文总结 | 第105-107页 |
5.2 后续工作展望 | 第107-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-122页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第122-123页 |