应用于S波段三极子天线的研究

来源 :2015年全国天线年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:smarten
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在MIMO通讯中,主要采用三极子天线作为接收天线而进行角度测量.本文设计了一款用于波达角估计的三极子天线。实现了预定的性能要求,在3GHz频段下实现单元天线较好的方向图和驻波参数,并且对相关的相位中心进行了仿真估计。最后又设计了一款基于榫卯结构的既轻便又牢固的介质固定套件原型,在经过形状优化之后就可以实际生产。
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本文介绍了一种新型的波导传输技术—脊间隙波导,这种间隙波导通过两块平行的金属板之间的窄隙实现,其中一个金属板的表面制有周期性的EBG高阻抗结构,这样,电磁波就会沿着金属板上规划好的脊状金属进行传播.还分析了脊间隙波导的带宽特性,并通过Q值的计算,将其损耗与传统矩形波导及微带线进行了对比.在此基础上,结合缝隙天线的基本原理,仿真设计了脊间隙波导缝隙天线.
本文提出一种提高大张角喇叭天线口面效率的超材料技术.所使用的超材料单元由经典的开口谐振环结构组成.将这种超材料填充到喇叭内部,可以修饰其中电磁波的传播特性,补偿喇叭辐射口面的相位差,在较短喇叭长度内获得较高的口面效率.本文设计的超材料喇叭天线,其增益相比空喇叭提高了-2dB,口面效率达到70%.
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针对当前电磁带隙结构存在起始截止频率高、阻带范围小与抑制程度差等问题,结合L型与回旋型EBG,提出了一种新型混合型电磁带隙结构(EBG).将所提结构应用在电源分配网络(PDN)的电源层,保持地层的完整性,构建新型电源/地层结构.与传统的EBG结构相比,所提EBG结构能够实现更深的抑制深度和更宽的抑制范围.以抑制深度-30dB作为参考标准,阻带带宽可以达到270MHz-60GHz以上.仿真结果表明所
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本文从电磁场理论观点审视5G移动通信所遭遇的问题,进而指出可能的有效物理方法或路径,克服高速移动、多媒体宽频带通信的诸多困难.特别是提出了谐波分多址接入概念(Harmonic Division Multiple Access:HD),并探讨了解决复功率香农信道容量问题的方法.
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为保持紧凑的多天线系统和确保合理的信道容量,本文提出通过信号干扰的概念来实现去耦。利用无源电路中常见的耦合器结构,提出基于耦合器的去耦网络,实现了宽带去耦特性,同时改善了同时激励耦合天线的辐射方向图。