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下一代通信中的太赫茲平面天線/高新科技譯叢·通信技術(shù)系列簡介,目錄書摘

2020-01-03 17:31 來源:京東 作者:京東
天線
下一代通信中的太赫茲平面天線/高新科技譯叢·通信技術(shù)系列
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內(nèi)容簡介:  在太赫茲通信系統(tǒng)中,為了與單片集成電路收發(fā)系統(tǒng)集成,研發(fā)人員主要采用波導(dǎo)和平面兩種天線。
  目前,由于波導(dǎo)類天線的增益和定向性要優(yōu)于甲面天線,蚓此得到了廣泛的研究和應(yīng)用,而平面天線還沒有得到充分的應(yīng)用。作者認(rèn)為,由于平面天線在集成度、制造成本等方面非常有優(yōu)勢,需要充分挖掘平面天線在太赫茲通信中的應(yīng)用潛力。因此,作者在《下一代通信中的太赫茲平面天線/高新科技譯叢·通信技術(shù)系列》中系統(tǒng)地研究了平面天線的優(yōu)化設(shè)計問題,討論了平面天線增益和定向性增強(qiáng)的機(jī)理。我們相信,對于太赫茲頻段的平面天線,《下一代通信中的太赫茲平面天線/高新科技譯叢·通信技術(shù)系列》將為相關(guān)的科研人員呈現(xiàn)出一個更加全面的視角,能夠為我國太赫茲無線通信系統(tǒng)的設(shè)計、研制和應(yīng)用提供重要的參考。
作者簡介:
目錄:第1章 太赫茲源及天線
1.1 引言
1.2 太赫茲通信領(lǐng)域
1.3 太赫茲源與檢測器
1.4 高定向性太赫茲天線
1.5 后續(xù)研究方向
參考文獻(xiàn)

第2章 多層微帶傳輸線
2.1 引言
2.2 多層微帶傳輸線的必要性
2.3 微帶傳輸線分析
2.3.1 有效介電常數(shù)
2.3.2 特征阻抗
2.3.3 基片層對特征阻抗的影響
2.3.4 微帶傳輸線中的損耗
2.4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第3章 采用電磁帶隙材料的微帶天線設(shè)計
3.1 引言
3.2 光子晶體和超材料
3.3 帶隙材料分析
3.3.1 基片厚度對帶隙的影響
3.3.2 半徑和空氣柱間隔對帶隙的影響
3.4 有效介電常數(shù)的恢復(fù)
3.5 天線分析與仿真
3.5.1 太赫茲微帶貼片天線的幾何拳數(shù)
3.5.2 帶隙對天線定向性的影響
3.5.3 均質(zhì)基片天線定向性對比
3.6 通過縮比模型確認(rèn)分析的有效性-
3.7 小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第4章 EBG基片上的貼片陣列天線
4.1 引吉
4.2 幾何結(jié)構(gòu)
4.3 基片材料與饋電機(jī)構(gòu)
4.4 貼片天線陣列的等效電路模型
4.5 相長干涉
4.6 天線參數(shù)研究
4.6.1 間隙G1和G2的影響
4.6.2 &和&變化的影響-
4.6.3 引向器寬度對電性能的影響
4.6.4 EBG的影響
4.6.5 互耦對增益和定向性的影響
4.7 結(jié)果對比
4.8 貼片天線陣列的最新進(jìn)展
4.8.1 串聯(lián)饋電微帶貼片天線
4.8.2 諧振腔型天線
4.8.3 反射陣列
4.9 小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第5章 環(huán)諧振腔集成半橢圓透鏡天線
5.1 引言
5.2 為什么在太赫茲通信中使用透鏡天線
5.3 低介電常數(shù)透鏡材料
5.3.1 透鏡天線設(shè)計中的低相對介電常數(shù)材料
5.3.2 介電常數(shù)影響的對比
5.4 環(huán)諧振腔集成透鏡天線
5.5 環(huán)諧振腔集成透鏡工作原理
5.5.1 環(huán)諧振腔
5.5.2 半橢圓介質(zhì)透鏡天線分析
5.5.3 天線系統(tǒng)的忌定向性
5.6 環(huán)形諧振腔集成透鏡天線的數(shù)值分析
5.7 性能對比
5.8 用不同技術(shù)驗證理論
5.8.1 分析方法
5.8.2 仿真技術(shù)的對比
5.9 環(huán)與貼片集成透鏡天線
5.1O 小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第6章 高定向腔型太赫茲天線設(shè)計
6.1 引言
6.2 天線的基本外形
6.3 工作原理
6.3.1 有效媒質(zhì)近似
6.3.2 有效媒質(zhì)法和射線追蹤技術(shù)的關(guān)系
6.4 太赫茲偶極子
6.5 兩個側(cè)金屬壁的影響
6.6 天線的縮比模型
6.7 天線性能的對比
6.8 小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第7章 開環(huán)諧振腔負(fù)載太赫茲微帶天線性能分析
7.1 引言
7.2 基片的影響
7.3 表面波模型與基片厚度
7.4 表面波損耗的抑制
7.5 開環(huán)諧振腔微帶天線
7.6 基片與饋線的選擇
7.7 參數(shù)研究
7.7.1 基片厚度對增益和輻射效率的影響
7.7.2 損耗角正切對增益的影響
7.8 開環(huán)諧振腔微帶天線的優(yōu)化
7.8.1 寬度與內(nèi)諧振腔間隙的影響
7.8.2 間隙升天線增益的影響
7.9 定向性的對比
7.10 分析的驗證
7.11 小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第8章 用于預(yù)測太赫茲貼片天線定向性的對比法
8.1 引言
8.2 工作原理
8.2.1 頻率選擇表面分析
8.2.2 使用射線追蹤法進(jìn)行諧振估計
8.2.3 對比法
8.3 數(shù)值分析
8.4 接地面尺寸的影響
8.5 天線損耗的影響
8.5.1 介質(zhì)損耗
8.5.2 導(dǎo)體損耗
8.5.3 輻射效率和增益
8.6 外側(cè)壁的影響
8.7 結(jié)果對比
8.8 定向性的對比
8.9 硬件實現(xiàn)
8.10 小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第9章 太赫茲頻率選擇表面
9.1 引素
9.2 FSS簡要回顧
9.3 FSS模型
9.4 數(shù)值和仿真結(jié)果
9.5 角敏感性
9.6 太赫茲頻段損耗
9.6.1 電阻損耗
9.6.2 表面粗糙度
9.6.3 介質(zhì)損耗
9.7 小結(jié)
參考文獻(xiàn)

第10章 太赫茲通信系統(tǒng)進(jìn)展
10.1 引言
10.2 太赫茲通信的未來
10.3 太赫茲器件
10.3.1 肖特基勢壘二極管
10.3.2 共振隧穿二極管
1O.3.3 耿氏二極管
10.3.4 場效應(yīng)晶體管
10.3.5 崩越二極管
10.3.6 鍺化硅異質(zhì)結(jié)雙極晶體管
10.4 太赫茲鏡
10.5 太赫茲波傳播
10.5.1 視距傳播模型
1O.5.2 非視距傳播模型
10.6 太赫茲通信系統(tǒng)
10.6.1 太赫茲檢測技術(shù)
10.6.2 100GHz數(shù)據(jù)傳輸
10.7 太赫茲頻率的信道編碼
10.8 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
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