摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第16-17页 |
缩略语对照表 | 第17-21页 |
第一章 绪论 | 第21-33页 |
1.1 研究背景和意义 | 第21-22页 |
1.2 国内外研究现状 | 第22-29页 |
1.2.1 基于改进型振子的宽频带定向天线国内外研究 | 第22-25页 |
1.2.2 基于方向性增强技术的宽带高增益天线国内外研究 | 第25-27页 |
1.2.3 超宽带阵列天线及强耦合技术的国内外研究 | 第27-29页 |
1.3 论文的研究内容及工作安排 | 第29-33页 |
1.3.1 论文的研究内容 | 第29-30页 |
1.3.2 论文的工作安排 | 第30-33页 |
第二章 基础理论简述 | 第33-47页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 天线的主要性能参数 | 第33-35页 |
2.2.1 输入阻抗 | 第33页 |
2.2.2 阻抗匹配带宽 | 第33-34页 |
2.2.3 辐射效率 | 第34页 |
2.2.4 方向性系数和增益 | 第34-35页 |
2.2.5 方向图带宽 | 第35页 |
2.3 折合振子的阻抗匹配和辐射特性 | 第35-37页 |
2.4 方向性增强技术的相关基础理论 | 第37-41页 |
2.4.1 八木天线的工作原理 | 第37-39页 |
2.4.2 Fabry-perot谐振腔天线的工作原理 | 第39-41页 |
2.5 强耦合阵列天线的基本理论与技术 | 第41-47页 |
2.5.1 强耦合阵列天线的基本理论 | 第41-44页 |
2.5.2 强耦合阵列天线设计的主要技术问题 | 第44-47页 |
第三章 基于改进型振子的宽带定向天线设计 | 第47-71页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 宽带四叶型振子定向天线设计 | 第48-54页 |
3.2.1 宽带四叶型振子定向天线的基本结构 | 第48-50页 |
3.2.2 天线结构参数对天线性能的影响 | 第50-52页 |
3.2.3 天线的实物测试与结果分析 | 第52-54页 |
3.3 宽带双元折合振子定向天线设计 | 第54-63页 |
3.3.1 宽带折合振子设计 | 第54-57页 |
3.3.2 宽带双元折合振子设计 | 第57-59页 |
3.3.3 宽带双元折合振子定向天线的基本结构 | 第59-60页 |
3.3.4 天线结构参数对天线性能的影响 | 第60-61页 |
3.3.5 天线的实物测试与结果分析 | 第61-63页 |
3.4 低剖面高增益双频基站阵列天线设计 | 第63-70页 |
3.4.1 同轴馈电双元折合振子天线设计 | 第64-65页 |
3.4.2 低剖面双频基站天线单元设计 | 第65-67页 |
3.4.3 低剖面高增益双频基站阵列天线的基本结构 | 第67-68页 |
3.4.4 阵列天线的实物测试与结果分析 | 第68-70页 |
3.5 小结 | 第70-71页 |
第四章 基于方向性增强技术的宽带高增益天线设计 | 第71-99页 |
4.1 引言 | 第71-72页 |
4.2 一维宽带八木天线设计 | 第72-76页 |
4.3 二维宽带八木天线设计 | 第76-81页 |
4.3.1 二维宽带八木天线的基本结构 | 第76-77页 |
4.3.2 天线结构参数对天线性能的影响 | 第77-78页 |
4.3.3 天线的实物测试与结果分析 | 第78-81页 |
4.4 三维宽带八木天线设计 | 第81-85页 |
4.4.1 三维宽带八木天线的基本结构 | 第81-82页 |
4.4.2 天线结构参数对天线性能的影响 | 第82-83页 |
4.4.3 天线的实物测试与结果分析 | 第83-85页 |
4.5 人工电磁材料加载Vivaldi天线设计 | 第85-92页 |
4.5.1 Vivaldi天线单元设计 | 第85-88页 |
4.5.2 人工电磁材料加载Vivaldi天线的设计原理 | 第88-90页 |
4.5.3 天线的实物测试与结果分析 | 第90-92页 |
4.6 宽带Fabry-Perot谐振腔天线设计 | 第92-98页 |
4.6.1 宽带Fabry-Perot谐振腔天线的基本结构 | 第92-95页 |
4.6.2 天线结构参数对天线性能的影响 | 第95-96页 |
4.6.3 天线的实物测试与结果分析 | 第96-98页 |
4.7 小结 | 第98-99页 |
第五章 超宽带强耦合对称振子阵列天线设计 | 第99-123页 |
5.1 引言 | 第99-100页 |
5.2 强耦合对称振子阵列天线单元设计 | 第100-108页 |
5.2.1 阵列天线单元的基本结构和等效电路分析 | 第100-102页 |
5.2.2 阵列单元的阻抗匹配层设计 | 第102-103页 |
5.2.3 阵列单元的馈电结构设计 | 第103-108页 |
5.3 强耦合对称振子阵列设计 | 第108-114页 |
5.3.1 强耦合对称振子阵列分析 | 第108-111页 |
5.3.2 强耦合对称振子阵列的截断处理 | 第111-114页 |
5.4 强耦合对称振子阵列的馈电网络设计 | 第114-116页 |
5.5 强耦合对称振子阵列的仿真与实测结果分析 | 第116-121页 |
5.5.1 阵列天线Ⅱ的仿真与实测结果分析 | 第116-118页 |
5.5.2 阵列天线Ⅲ的仿真与实测结果分析 | 第118-121页 |
5.6 小结 | 第121-123页 |
第六章 基于强耦合技术的宽带水平极化全向天线设计 | 第123-139页 |
6.1 引言 | 第123-124页 |
6.2 宽带水平极化12元型全向天线设计 | 第124-133页 |
6.2.1 新型宽带水平极化全向环天线的设计方法 | 第124-125页 |
6.2.2 水平极化12元型全向天线的基本结构 | 第125-128页 |
6.2.3 环天线的馈电网络设计 | 第128-130页 |
6.2.4 天线的实物测试与结果分析 | 第130-133页 |
6.3 宽带水平极化6元型全向天线设计 | 第133-137页 |
6.3.1 水平极化6元型全向天线的基本结构 | 第133-135页 |
6.3.2 天线的实物测试与结果分析 | 第135-137页 |
6.4 小结 | 第137-139页 |
第七章 总结与展望 | 第139-143页 |
7.1 论文的主要研究成果 | 第139-140页 |
7.2 未来的研究工作和展望 | 第140-143页 |
参考文献 | 第143-157页 |
致谢 | 第157-159页 |
作者简介 | 第159-161页 |