基于人工磁导体的低剖面天线及最优结构的研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 引言 | 第10-22页 |
1.1 课题研究意义与背景 | 第10-11页 |
1.2 超材料 | 第11-18页 |
1.2.1 电磁带隙结构 | 第11-14页 |
1.2.2 左手材料 | 第14-17页 |
1.2.3 软硬表面 | 第17-18页 |
1.3 人工磁导体(AMC) | 第18-19页 |
1.4 本文主要内容 | 第19-22页 |
第二章 天线基础知识 | 第22-32页 |
2.1 天线综述 | 第22-24页 |
2.1.1 天线的基本概念 | 第22-23页 |
2.1.2 天线的分类 | 第23-24页 |
2.2 天线的电性能参数 | 第24-31页 |
2.2.1 辐射方向图 | 第24-26页 |
2.2.2 天线效率 | 第26-27页 |
2.2.3 方向性系数与增益 | 第27-28页 |
2.2.4 天线极化 | 第28-29页 |
2.2.5 输入阻抗与驻波比 | 第29-30页 |
2.2.6 天线带宽 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 AMC结构相关理论 | 第32-48页 |
3.1 复阻抗表面的反射 | 第32-34页 |
3.1.1 复阻抗表面的等效电路 | 第32-34页 |
3.1.2 理想金属表面与理想磁表面的反射 | 第34页 |
3.2 AMC结构等效电路 | 第34-38页 |
3.2.1 高阻电磁表面等效电路 | 第35-36页 |
3.2.2 贴片型AMC结构等效电路 | 第36-38页 |
3.3 反射相位的计算 | 第38-40页 |
3.4 高阻电磁表面与贴片型AMC结构比较 | 第40-42页 |
3.4.1 反射相位比较 | 第40页 |
3.4.2 表面波带隙比较 | 第40-42页 |
3.5 反射相位带隙参数分析 | 第42-47页 |
3.5.1 贴片尺寸 | 第42-43页 |
3.5.2 缝隙大小 | 第43-44页 |
3.5.3 介质基板厚度 | 第44-45页 |
3.5.4 介电常数 | 第45-46页 |
3.5.5 入射波角度 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 低剖面天线及相关研究 | 第48-66页 |
4.1 半波振子天线的基本特性 | 第48-50页 |
4.2 加载反射器半波振子天线 | 第50-55页 |
4.2.1 加载PEC反射器 | 第50-53页 |
4.2.2 加载AMC反射器 | 第53-55页 |
4.3 AMC最优结构的研究 | 第55-64页 |
4.3.1 贴片元素正方形排列 | 第55-57页 |
4.3.2 贴片元素矩形排列 | 第57-60页 |
4.3.3 贴片元素新型排列方式 | 第60-62页 |
4.3.4 接地面大小对天线辐射的影响 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 低剖面天线阵及相关研究 | 第66-80页 |
5.1 阵列天线理论基础 | 第66-70页 |
5.1.1 方向图乘积定理 | 第66-67页 |
5.1.2 平行振子二元阵 | 第67-68页 |
5.1.3 共轴振子二元阵 | 第68-70页 |
5.2 加载反射器的二元阵 | 第70-76页 |
5.2.1 加载PEC反射器 | 第70-73页 |
5.2.2 加载AMC反射器 | 第73-76页 |
5.3 四元阵加载AMC反射器 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 工作总结 | 第80-81页 |
6.2 工作展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科技成果 | 第87页 |