跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(44.212.96.86) 您好!臺灣時間:2023/12/10 04:53
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:林佳儀
研究生(外文):LIN, CHIA-YI
論文名稱:針對波束敏捷所設計之平面式電磁透鏡
論文名稱(外文):Design for Beam Agility of Planar Electromagnetic Lens
指導教授:張嘉展
指導教授(外文):CHANG, CHIA-CHAN
口試委員:張嘉展張盛富林士程曾昭雄林祐生
口試委員(外文):CHANG, CHIA-CHANCHANG, SHENG-FUHLIN, SHIH-CHENGTSENG, CHAO-HSIUNGLIN, YO-SHEN
口試日期:2019-06-27
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:電機工程研究所
學門:工程學門
學類:電資工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2019
畢業學年度:107
語文別:中文
論文頁數:94
中文關鍵詞:電磁透鏡菲涅爾透鏡波束形塑波束掃描波束聚焦
外文關鍵詞:Electromagnetic lensFresnel lensBeam-shapingBeam-steeringBeam-focusing
相關次數:
  • 被引用被引用:1
  • 點閱點閱:138
  • 評分評分:
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
摘要 XI
ABSTRACT XIII
目錄 XV
圖目錄 XVIII
表目錄 XXIV
第一章 序論 1
1.1 研究背景與動機 1
1.2 文獻探討 5
1.2.1 可延展性結構 5
1.2.2 透鏡結構 8
1.3 論文架構及貢獻 8
第二章 平面式電磁透鏡之製程與特性 14
2.1 電磁透鏡理論 14
2.1.1 菲涅爾透鏡之原理 14
2.1.2 菲涅爾透鏡之設計[9] 16
2.2 10-GHZ平面式電磁透鏡簡介[9] 19
2.2.1 模擬介紹 19
2.2.2 透鏡與天線之模擬 20
2.2.3 透鏡與天線之量測 24
2.2.4 透鏡之波束掃描 28
2.3 導電玻璃(ITO)透鏡之平面式電磁透鏡 32
2.3.1 導電玻璃(ITO)介紹 33
2.3.2 透鏡與天線之模擬 33
2.3.3 透鏡與天線之量測 35
2.4 24-GHZ 菲涅爾透鏡之設計 38
2.5 透鏡與饋入天線之影響 39
2.5.1 透鏡與號角天線之模擬 39
2.5.2 Bow-tie天線模擬之介紹[17] 41
2.5.3 透鏡與Bow-tie天線之模擬 43
2.5.4 透鏡與Bow-tie天線之量測 46
2.5.5 透鏡與號角天線及Bow-tie天線之比較 49
第三章 軟性基板之平面式電磁透鏡 50
3.1 軟性基板矽膠保鮮膜之透鏡[9] 50
3.1.1 軟性/硬性透鏡之比較[9] 50
3.1.2 軟性透鏡之使用環境[9] 53
3.2 增加延展性之方法 56
3.3 切割電路透鏡之設計 56
3.3.1 透鏡拉伸與天線之模擬 56
3.3.2 透鏡拉伸與天線之量測 59
3.4 漆包線電路透鏡之設計 65
3.4.1 透鏡與天線之量測 66
3.5 PDMS基板透鏡之設計 69
3.5.1 PDMS簡介及製作 69
3.5.2 透鏡與天線之模擬 69
3.5.3 透鏡與天線之量測 70
3.6 五種電路之延展性及電路特性之比較 74
第四章 整合天線封裝之透鏡設計 78
4.1 28-GHZ 菲涅爾透鏡之設計 78
4.2 COCO天線模擬之介紹 79
4.3 透鏡與COCO天線之模擬 81
4.3.1 平面透鏡與COCO天線之模擬 81
4.3.2 曲面透鏡與COCO天線之模擬 82
4.4 切割曲面透鏡之設計 83
4.4.1 切割曲面透鏡與COCO天線之模擬 84
4.4.2 切割曲面透鏡與COCO天線之量測 85
4.4.3 切割曲面透鏡與天線之波束掃描模擬 88
4.4.4 切割曲面透鏡與天線之波束掃描量測 89
第五章 結論與未來展望 91
參考文獻 92

[1]P. Macleod, A Review of Flexible Circuit Technology and Its Applications. Loughborough, U.K.: PRIME Faraday Partnership, 2002.
[2]J. A. Fan,W. H. Yeo, Y. Su, Y. Hattori, W. Lee, S. Y. Jung, Y. Zhang, Z. Liu, H. Cheng, L. Falgout,M. Bajema, T. Coleman,D. Gregoire, R. J. Larsen, Y. Huang and J. A. Rogers “Fractal design concepts for stretchable electronics,” nature communication, vol. 5, Article 3266, Feb. 2014.
[3]J. Kim, Z. Wang and W. S. Kim, “Stretchable RFID for wireless strain sensing with silver nano ink,” IEEE Sensors Journal, vol. 14, no. 12, pp. 4395-4401, Dec. 2014.
[4]J. Kim, B. Keane, J. S. Park, and W. S. Kim, “Stretchable inter-connection by printed silver nano-ink,” in Proc. 14th IEEE Int. Conf. Nanotechnology, TuDPS.18, pp. 412–415, 2014
[5]Peyman Fayyaz Shahandashti, Hamed Pourkhevrollah, Amir Jahanshahi, Hassan Ghafoorifard, “Fabrication of stretchable interconnects embedded in Biocompatible Elastomers,” in 26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018), Mashhad, Iranian, 2018, pp. 140-143.
[6]Peiheng Zhou , Member, IEEE, Liyun Wang , Guorui Zhang, Jiagen Jiang, Haiyan Chen, Yang Zhou, Difei Liang, and Longjiang Deng, “A Stretchable Metamaterial Absorber With Deformation Compensation Design at Microwave Frequencies,” IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 67, Issue 1, pp. 291-297, 2019.
[7]“MIT Interference and Diffraction.” Available: http://staff.ustc.edu.cn/~bjye/em/MIT-ID.pdf
[8]Available:https://phys.libretexts.org/TextBooks_and_TextMaps/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/Map%3A_University_Physics_III_-Optics_and_Modern_Physics_(OpenStax)/4%3A_Diffraction/4.1%3A_Single-Slit_Diffraction.
[9]靳睿晟,平面式電磁透鏡與頻率選擇面之設計,碩士論文,國立中正大學電機工程研究所碩士論文,民國一百零七年。
[10]“Fresnel Zone Plate Theory, Design, Tolerancing, Fabrication, and Applications - zoneplate.lbl.gov.” [Online]. Available: http://zoneplate.lbl.gov/. [Accessed: 10-Oct-2017].
[11]Xuxiang Chen, Yuehe Ge, Chenxiu Lin, Xin Liu, “Improving the Radiation Performance of Pyramidal Horn Antennas Using A Metasurface Lens,” in 2017 International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium (ACES), 2017, pp. 1-2.
[12]Kyoung Ho Jeong, Nima Ghalichechian, “Design, Fabrication and Measurement of a Millimeter Wave Fresnel Lens using Additive Manufacturing,” in 2018 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting, 2018, pp. 1879-1880.
[13]XU, He-Xiu, et al. High-directivity emissions with flexible beam numbers and beam directions using gradient-refractive-index fractal metamaterial. Scientific reports, 2014, 4: 5744.
[14]James M. Monkevich, Gregory P. Le Sage, “Design and Fabrication of a Custom-Dielectric Fresnel Multi-Zone Plate Lens Antenna Using Additive Manufacturing Techniques,” IEEE Access (Early Access), pp. 1-1, 2019.
[15]Geng-Bo Wu, Yuan-Song Zeng, Ka Fai Chan, Shi-Wei Qu, Chi Hou Chan, “3-D Printed Circularly Polarized Modified Fresnel Lens Operating at Terahertz Frequencies,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, pp. 1-1, 2019.
[16]M. M. Aliyu, S. Hossain, J. Husna, N. Dhar, M. Q. Huda, K. Sopian, N. Amin, “High Quality Indium Tin Oxide (ITO) Film Growth by Controlling Pressure in RF Magnetron Sputtering,” in 2012 38th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 2012, pp. 2009-2013.
[17]羅佳卉,應用於微創脊椎手術定位之脊椎定位標籤電路設計,碩士論文,國立中正大學電機工程研究所碩士論文,民國一百零五年。
[18]周安遙,可形變之頻率選擇面及相關天線陣列之應用,碩士論文,國立中正大學電機工程研究所碩士論文,民國一百零五年。
[19]Available: http://www.dupont.com.tw.
[20]Available: https://www.sciket.com/product/group/149.
[21]P.-Y. Cresson, Y. Orlic, J.-F. Legier, E. Paleczny, L. Dubois, N. Tiercelin, P. Coquet, P. Pernod, and T. Lasri, “1 to 220 GHz Complex Permittivity Behavior of Flexible Polydimethylsiloxane Substrate,” IEEE Microwave and Wireless Component Letters, vol. 24, no. 4, April, 2014.


電子全文 電子全文(網際網路公開日期:20240826)
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top