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基于MEMS技术的超宽带光子晶体天线研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第13-35页
    1.1 课题研究背景及意义第13-14页
    1.2 超宽带天线设计需求和发展现状第14-22页
        1.2.1 超宽带天线设计需求第14-15页
        1.2.2 超宽带天线研究现状第15-18页
        1.2.3 小型化超宽带天线研究现状第18-22页
    1.3 光子晶体天线发展现状第22-28页
        1.3.1 光子晶体概念第22-23页
        1.3.2 光子晶体天线第23-28页
    1.4 MEMS技术发展现状第28-32页
        1.4.1 MEMS定义第28-29页
        1.4.2 MEMS工艺技术第29-30页
        1.4.3 MEMS天线第30-32页
    1.5 本文的研究思路和研究内容第32-35页
        1.5.1 研究思路第32-33页
        1.5.2 研究内容第33-35页
第2章 平面超宽带天线研究第35-52页
    2.1 引言第35页
    2.2 平面印刷单极子天线分析第35-39页
        2.2.1 基本结构第35-37页
        2.2.2 特性参数第37-39页
    2.3 平面超宽带天线设计第39-45页
        2.3.1 超宽带天线结构设计第39-42页
        2.3.2 超宽带天线性能分析第42-45页
    2.4 平面陷波超宽带天线设计第45-51页
        2.4.1 陷波超宽带天线结构设计第45-47页
        2.4.2 陷波超宽带天线性能分析第47-49页
        2.4.3 陷波超宽带天线结果分析第49-51页
    2.5 本章小结第51-52页
第3章 小型化MEMS超宽带天线研究第52-70页
    3.1 引言第52页
    3.2 MEMS超宽带天线设计第52-63页
        3.2.1 MEMS天线结构设计第52-58页
        3.2.2 MEMS天线频域性能分析第58-61页
        3.2.3 MEMS天线时域性能分析第61-63页
    3.3 MEMS超宽带天线工艺设计第63-68页
        3.3.1 MEMS基本工艺第63-67页
        3.3.2 MEMS天线工艺设计第67-68页
    3.4 本章小结第68-70页
第4章 基于一维光子晶体结构的MIMO超宽带天线研究第70-94页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 超材料MEFSS单元设计第71-78页
        4.2.1 超材料特性的分析方法第71-75页
        4.2.2 超材料MEFSS单元结构设计和分析第75-78页
    4.3 二单元UWB-MIMO天线设计第78-87页
        4.3.1 二单元UWB-MIMO天线结构设计第78-80页
        4.3.2 二单元UWB-MIMO天线性能分析第80-84页
        4.3.3 二单元UWB-MIMO天线结果分析第84-87页
    4.4 四单元UWB-MIMO天线设计第87-93页
        4.4.1 四单元UWB-MIMO天线结构设计第87-89页
        4.4.2 四单元UWB-MIMO天线性能分析第89-90页
        4.4.3 四单元UWB-MIMO天线结果分析第90-93页
    4.5 本章小结第93-94页
第5章 基于二维光子晶体结构的超宽带天线研究第94-121页
    5.1 引言第94页
    5.2 光子晶体的数值分析方法第94-97页
    5.3 基于光子晶体结构的超宽带天线设计第97-111页
        5.3.1 光子晶体能带结构分析第97-100页
        5.3.2 光子晶体天线设计第100-106页
        5.3.3 光子晶体天线MEMS工艺设计第106-107页
        5.3.4 光子晶体天线结果分析第107-111页
    5.4 基于光子晶体波导结构的陷波天线设计第111-120页
        5.4.1 光子晶体缺陷波导原理第111-114页
        5.4.2 光子晶体陷波天线设计第114-120页
    5.5 本章小结第120-121页
结论第121-123页
参考文献第123-141页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第141-142页
致谢第142-143页
个人简历第143页

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