频率可重构天线研究与设计

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随着现代电子和无线通信的发展,小型化集成通信系统对结构简单、价格优廉的宽带小型化天线的要求越来越高,考虑到天线尺寸与带宽的关系限制,传统的宽频带技术已经不能满足小型化和宽频带的要求。频率可重构天线(frequency reconfigurable antenna)通过加载一个或者多个可控制器件使天线的工作频段在一定范围内可重构,而其他参数基本保持不变,为现代无线信息系统提供了一个很好的解决方案,具有十分重要的意义。目前,这一领域处于起步阶段,还存在着很多难题。本文对频率可重构天线的设计进行了研究分析,并提出了几种频率可重构天线的设计方案。首先,本文对频率可重构天线的研究背景进行了简要介绍,针对国内外研究频率可重构天线的现状进行了分析和总结;接着简要介绍了天线的基本参数和遗传算法在天线设计中的方法和流程。然后,本文从经典的传输线理论出发,分析了新型人工电磁媒质在天线上的应用。探讨了负介电常数传输线(Epsilon Negative Transmission Line, ENG TL)的特殊性质和构建方法,同时总结分析了频率可重构天线的实现方案和设计流程,通过结合两种技术提出了基于ENG传输线的频率可重构天线的设计方法,提出了一种一款可以用于移动终端的频率可重构天线,仿真结果表明所设计的天线在回波损耗低于-10dB内能够覆盖1.8-2.6GHz频率范围,天线的尺寸只有35×8x0.8mm3,在整个带宽范围内方向性基本保持一致,在x-y平面上天线方向图接近全向性,.能够很好的集成和应用于移动终端设备当中,所采用的设计方案与理论分析相符。最后,本文简要介绍了平面单极天线的辐射机理,讨论了几种馈电方式及其计算公式。在此基础上,提出了一种基于电感耦合形式的小型化谐振天线,探寻其等效电路模型,分析了频率可重构的可行性,首先使用加载单个变容器的方法设计了一款频率可重构天线。天线结构简单,仿真和实物测试结果表明第一款天线工作频率能够在1.8GHz~2.19GHz范围内变化,回波损耗基本保持在-20dB,在整个频率调节范围内都能达到良好的匹配。然后再此基础上对天线结构进行了改进,使用同时加载两个变容器的方法,实现了天线的谐振频率和输入阻抗的同时调控,天线尺寸变的更小,可调节的频率范围更宽,同样对天线进行加工和测试,结果发现天线测试结果与仿真结果趋势一致,从1.39GHz到2.6GHz范围内都能达到-20dB以下的回波损耗,频率可重构范围达到了1.2GHz,频率比为1.87:1。
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