无线传感器网络节点的能量补充技术的研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题的来源及研究意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 振动能量的采集 | 第11页 |
1.2.2 太阳能采集技术 | 第11页 |
1.2.3 风能的利用 | 第11-12页 |
1.2.4 电磁能的利用 | 第12页 |
1.3 主要内容 | 第12-14页 |
第二章 天线基本理论 | 第14-34页 |
2.1 天线的电磁场 | 第14-17页 |
2.1.1 近区场 | 第15-16页 |
2.1.2 远区场 | 第16-17页 |
2.1.3 波阻抗 | 第17页 |
2.2 天线的特性参数 | 第17-21页 |
2.2.1 方向系数(Directivity) | 第17-18页 |
2.2.2 方向图 | 第18-19页 |
2.2.3 天线效率 | 第19页 |
2.2.4 增益(Gain) | 第19-20页 |
2.2.5 极化(Polarization) | 第20页 |
2.2.6 输入阻抗与辐射阻抗 | 第20-21页 |
2.2.7 频带宽度(Bandwidth) | 第21页 |
2.3 接收天线 | 第21-22页 |
2.3.1 收发天线的互易性 | 第21页 |
2.3.2 最佳接收条件 | 第21页 |
2.3.3 有效接收面积 | 第21-22页 |
2.3.4 弗利斯传输公式 | 第22页 |
2.4 天线工作原理 | 第22-24页 |
2.5 天线与频段的选择 | 第24-25页 |
2.6 偶极子天线概述 | 第25-27页 |
2.6.1 电流分布 | 第25-26页 |
2.6.2 辐射场和方向图 | 第26页 |
2.6.3 方向性系数 | 第26-27页 |
2.6.4 辐射电阻和输入电阻 | 第27页 |
2.7 微带天线概述 | 第27-33页 |
2.7.1 微带天线的基本结构 | 第27-28页 |
2.7.2 微带天线的馈电 | 第28-29页 |
2.7.3 微带天线的辐射原理 | 第29-30页 |
2.7.4 辐射场的求解 | 第30页 |
2.7.5 微带天线的方向图 | 第30-31页 |
2.7.6 微带天线的输入导纳 | 第31-32页 |
2.7.7 微带天线辐射贴片的尺寸估算 | 第32-33页 |
2.8 天线设计所用的仿真软件 | 第33页 |
2.9 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 偶极子天线 | 第34-50页 |
3.1 典型偶极子天线 | 第34-35页 |
3.2 折叠偶极子天线 | 第35-38页 |
3.2.1 折叠次数 n 对天线性能的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 折叠高度 h 对天线性能的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 折叠角度α对天线性能的影响 | 第37-38页 |
3.2.4 结论 | 第38页 |
3.3 超宽带高增益偶极子天线 | 第38-49页 |
3.3.1 天线的设计 | 第39-40页 |
3.3.2 天线结构参数优化分析 | 第40-49页 |
3.4 偶极子天线的局限性 | 第49页 |
3.5 小结 | 第49-50页 |
第四章 微带天线 | 第50-68页 |
4.1 微带天线的小型化和宽带技术 | 第50-53页 |
4.1.1 微带天线的小型化技术 | 第50-52页 |
4.1.2 天线的宽带技术 | 第52-53页 |
4.2 典型矩形微带天线 | 第53-57页 |
4.2.1 背馈矩形微带天线的设计要求 | 第54页 |
4.2.2 初始设计 | 第54页 |
4.2.3 背馈矩形微带天线的仿真分析 | 第54-57页 |
4.3 天线介质基片的选择 | 第57-60页 |
4.3.1 聚四氟乙烯基片 | 第57-58页 |
4.3.2 FR-4 环氧树脂基片 | 第58-59页 |
4.3.3 氧化铝陶瓷基片 | 第59-60页 |
4.3.4 结论 | 第60页 |
4.4 宽带高增益微带天线的设计 | 第60-67页 |
4.4.1 微带天线的设计目标 | 第60-61页 |
4.4.2 天线的初始结构 | 第61-62页 |
4.4.3 天线的性能 | 第62-67页 |
4.5 小结 | 第67-68页 |
第五章 结束语 | 第68-70页 |
5.1 论文工作总结 | 第68-69页 |
5.2 工作的不足与期望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
攻读学位期间所取得相关科研成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |