一种G形超宽带天线设计

来源 :2013年全国微波毫米波会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:linshenxiu
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提出一种利用阿基米德螺旋天线的优点而设计出的G形结构的超宽带天线,其辐射体为螺旋部分.调节螺旋的角度和宽度可以改变电流分布,减弱终端效应.调节靠近微带馈线部分的收敛形状,可以改善其阻抗匹配特性.天线在4GHz-11.5GHz范围内电压驻波比均小于2,具有超宽带、小型化、结构简单且低剖面等特点.
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本文首次提出研究城市微蜂窝小区上空电波传播损耗模型.使用矩量法结合一致性绕射理论以及改进的神经网络算法得到城市微蜂窝小区上空电波传播损耗模型.研究发现,城市微蜂窝小区上空不同高度电场强度变化趋势相同.随着距离基站水平距离增大,电场强度会逐渐增大并出现一个极大值,随后逐渐减小.但在不同高度处场强变化幅度不同.高度越低,变化幅度越大.并且场强会随着基站工作频率,小区建筑物密度以及天线架设高度的增加而减
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本文设计了一种基于EBG结构的波束可控天线.对加载了EBG结构的天线进行了仿真.根据仿真结果,天线的工作频率在12.2GHz时,波束指向为37°增益为6.79dB.将EBG放置在相反方向,天线的波束指向-37°增益为6.45dB.该天线为进一步研究波束可重构奠定了基础.
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利用metamaterial概念,通过在天线贴片和接地面上分别蚀刻周期矩形环和条形缝隙图案,在低介电常数薄介质基板上设计并且制作了一种宽带高增益微带天线.仿真分析表明,由于metamaterial结构的左手特性影响了天线介质基底的等效媒质参数,天线电磁场的传播方向被改变,天线辐射场主要集中在水平方向而不是传统微带天线的垂直方向.相比初始天线,新天线相对带宽从2.9%扩展到88.8%,并且有低的电压
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本文介绍了几种实现微带天线小型化的方法,其中表面开孔技术、折叠微带天线的方法,以及方环微带天线实现小型化的原理类似,都是通过改变贴片表面电流分布,使电流绕流以增大其相对尺寸,可以统称为曲流型的天线,它们的特点是原理简单、加工制作方便,但是必然会造成带宽、增益、极化等性能的下降,因此只适用一些所需频带较窄的场合;新材料技术目前是研究的热点,EBG结构可以用作天线的反射器,减小天线的体积,对于降低剖面