平面滤波器天线的研究与设计

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滤波器和天线作为射频前端电路的两个重要器件,其性能和尺寸对整个通信系统的正常工作起着决定性的作用。近年来,人们越来越重视通信系统的小型化,频谱资源也越来越珍贵和细分。由于频谱资源宝贵,所以研究者对天线系统的高频选择性提出了更高的要求。鉴于这些问题,将滤波器和天线进行综合设计展现出了较大的优势,成为当前天线领域的研究热点之一。近几年不断改进的滤波器天线理论,使其更容易地应用到多种传统天线结构设计中,发展空间正变得越来越广泛。因此,本论文将针对结构紧凑、频率选择特性良好的滤波天线技术进行研究设计,主要的内容如下:首先,介绍滤波天线的国内外发展现状,并对天线与滤波器的基本知识及其主要电气参数作了阐述。其次,本论文基于天线与滤波器综合的方法提出两款滤波天线。先是利用平面天线结构取代滤波器的最后一阶谐振器实现滤波天线的设计。该设计中滤波器采用开口环谐振器,然后利用具有良好辐射特性的环形天线替换滤波器的最后一阶谐振结构,获得了一款滤波天线。然后,在T型开路枝节滤波器的基础上,通过平行微带线耦合馈电,使用(38)形天线结构取代滤波器的最后一阶谐振器,获得了另一款滤波天线。所设计的滤波天线结构紧凑、频率特性良好,并且具有优良的带外抑制。最后,本论文采用在天线的馈电结构中加载滤波器的方法提出了两款滤波天线。首先,通过在接地板上开不对称的U形槽设计了一款天线,然后把交指耦合结构的滤波器加载到天线的馈电结构中获得了一款滤波天线。接着设计了一款传统的Vivaldi天线,将T形滤波器加载到Vivaldi天线的馈电线中,得到了一款滤波天线。所得到的天线通带频率增益平坦,频带边缘陡峭,既具有天线的辐射特性又具有了滤波器的频率选择特性。
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