基于SIW的高隔离双线极化天线设计研究

来源 :2013年全国天线年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cuthberthirsch
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在例馈缝隙耦合微带天线的基础上,提出了一种增强双线极化天线端口隔离的方法.该方法将金属过孔嵌入到侧馈缝隙耦合双极化天线当中,提高了双线极化天线双端口之间的隔离度,同时改善了天线的匹配效果.通过Ku频段的双线极化天线设计实例,验证了方法有效性,仿真结果表明基于SIW的双极化天线隔离度比传统天线隔离度提高至少35%以上,对于-20dB反射系数标准,天线带宽拓展160%以上.
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本文介绍了一款新型宽带印刷偶极子天线,此新型印刷偶极子天线由几个半椭圆组成.从测试结果可以看出,天线阻抗带宽为41.96%(电压驻波比VSWR<2,1.94GHz~2.97GHz).在整个频带内天线增益大于1.8dBi.天线仿真和测试结果表明,新型印刷偶极子天线在整个频带内具有较宽的阻抗带宽、稳定的全向方向图和较低的交叉极化.
针对普通串馈微带阵列实现低副瓣问题,本文从微带天线的辐射特性入手,通过调节每个辐射单元的宽度,来控制阵列中天线单元的激励电流分布,从而容易获得-16dB的副瓣设计.该设计方法在保证天线口径辐射效率的同时,可以有效降低天线的存储体积、重量和生产成本,在未来的雷达、通信、测量等领域中有着广泛的应用空间.
为实现单向辐射的高隔离度双极化MIMO天线结构,在正方形贴片一角侧开双缝隙,通过同轴线和共面带状线馈电,利用贴片天线辐射模式和半波折合振子辐射模式,设计具有良好端口隔离度和极化隔离度贴片天线.实验结果表明,同轴馈电端口-10dB的阻抗带宽范围为2.38-2.48GHz,而在共面带状线端口为2.41-2.47GHz.工作频带内,端口间的隔离度在23dB以上.仿真结果表明,天线可实现双极化特性,在最大
本文设计了一种印刷四臂螺旋天线,天线由印刷在低介电常数柔性介质板上的四条螺旋臂及底部的馈电网络构成.利用Ansys公司的HFSS电磁仿真软件进行建模、仿真、分析和优化.仿真结果显示,设计的四臂螺旋天线在工作频带内具有良好的增益、驻波比和宽波束特性.
本文提出了一种新型的宽带高增益蝶形缝隙天线.该天线采用共面波导馈电,通过弯曲馈电缝隙改善了天线的阻抗特性,从而展宽了天线的带宽.同时,通过在蝶形缝隙内添加环形带,提高了天线的低频增益,改善了天线的增益特性.结果表明天线带宽为5.34GHz(2.76~8.1GHz),相对带宽为150.84%,工作频段内的增益均在1.5dBi以上,最大增益可达5.53dBi.
文章以阶梯槽变天线为研究对象,针对天线的阻抗和辐射特性进行了分析,并对工作在S波段的宽带高增益天线进行了设计.从仿真的结果可以看出该天线在整个频带内具有较高的增益、较宽阻抗带宽,可以应用于天线阵的设计.
本文设计研究了一种具有双陷波特性的小型化超宽带天线.该天线采用阶梯形与圆形过渡相结合的方法实现了阻抗超宽带特性,并通过在辐射单元及地板上分别开"U"形缝隙和"L"形缝隙实现双阻带特性.测试结果表明,该天线VSWR≤2相对工作带宽达130.8%(2.3-11.0GHz),覆盖了UWB频率范围,两个阻带分别在2.95GHz~3.81GHz(WiMAX)和4.95GHz~6.25GHz(WLAN).该天
平面四臂等角螺旋天线属于非频变天线系列,能够在很宽的频带内具有良好的阻抗特性、方向图特性以及圆极化特性,因而被广泛应用.传统的四臂螺旋天线馈电网络规模庞大,结构复杂,制作成本很高.本文采用了一种新型匹配网络.由于其功分、移相功能一体化,并具有平衡馈电的结构,因此结构得到简化,规模大大缩小,在中心工作频率2.3GHz处,主辐射方向轴比为0.4dB,并且天线的驻波(VSWR<1.5)和轴比(AR<1d
本文介绍了一种利用滤波器展宽阻带的滤波天线.首先完成常规天线的设计,然后设计了一个具有宽阻带的二阶带通滤波器,最后将滤波器与天线连接并微调,从而实现宽阻带滤波天线.文中制作了该滤波天线,测试结果与仿真结果吻合良好,验证了该滤波天线良好的性能.
本文设计了一种可应用于2G/3G/LTE网络宽频带双极化印刷偶极子天线.该天线由两个双层贴片结构交叉组成,集成S型巴伦馈电,为了提高双端口的隔离度和组装方便,在馈电巴伦底部采取弯曲结构.为了展宽带宽,在贴片双臂上端采用了短路T形结构的贴片.仿真结果表明,天线VSWR≤2.0和VSWR≤1.5的带宽分别达到了63.2%(1.56-3.0GHz)和59.6%(1.59-2.94GHz),在VSWR≤1