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 |