【摘 要】
:
无线通信技术正处于飞速发展的阶段,无线通信设备也在不断的发展改进。实现小体积、轻重量、高集成度和多功能正成为无线通信设备的发展趋势。在天馈系统中采用双工天线,在同
论文部分内容阅读
无线通信技术正处于飞速发展的阶段,无线通信设备也在不断的发展改进。实现小体积、轻重量、高集成度和多功能正成为无线通信设备的发展趋势。在天馈系统中采用双工天线,在同一个设备上完成信号的发射与接收功能,有助于实现通信设备小型化和集成化。在设计频分双工通信天线时,采用滤波天线的设计思路,天线的馈电网络引入滤波结构,不仅能使天线结构更加紧凑,还能使双工天线额外实现滤波天线的宽带、高频率选择性、高带外抑制等优点。对于双工天线,我们要求收发信号之间相互干扰尽可能小,因此设计的双工天线隔离度越高越好。本文研究高隔离双工天线,馈电网络引入滤波结构来提高端口隔离度,减小收发信号之间的干扰。主要完成了下列三款高隔离双工天线的设计:1、提出了一种基于T形探针馈电微带贴片结构的双工天线。首先提出一种基于T形探针馈电微带贴片结构的双频天线,作为收发通道的共用辐射结构。低频通道馈电网络和高频通道馈电网络都是由两个半波长发卡型谐振器构成的带通滤波器,它们通过缝隙与双频天线耦合,构成对应频段的三阶滤波天线。此方法设计的双工天线,两个工作通带带宽都得以扩展,同时获得了较高的隔离度。2、提出了一种单侧通带引入传输零点的双工天线。此结构中采用蚀刻U形槽的矩形微带贴片来实现双频天线。发射通道和接收通道的馈电网络都是由两个发卡型谐振器组成,通过地板上不同的耦合缝隙对双频贴片进行馈电,实现工作在发射通道和接收通道的三阶滤波天线,带宽和频率选择性都得到改善。为了进一步提高端口隔离度,在发射通道的馈电网络端口加载开路枝节线,产生高频处的传输零点并使其处在接收频段,大大提高了隔离度。3、提出了一种双侧通带引入传输零点的双工天线。采用堆叠贴片的双端口天线作为辐射结构,两个端口之间存在一定的隔离。发射通道滤波器为两个发卡型谐振器构成的带通滤波器,馈电端口加载枝节线,产生的传输零点调节到接收频段。接收通道滤波器的谐振器之间存在混合电磁耦合,将产生的可控传输零点调节到发射频段。天线的带宽和频率选择性都有提升,实现了较高的隔离。
其他文献
奥氏体锰钢作为传统的耐磨材料,自其发明以来就广泛的应用于工业中。而通过降低传统锰钢中碳锰含量获得介稳态的奥氏体中锰钢,其在中低载荷冲击工况下表现出优于高锰钢的耐磨性能。但奥氏体中锰钢铸造性能差,加工精度低,制约着奥氏体中锰钢工件的生产,同时锰钢密度在7.65-7.95g/cm3之间,其铸件笨重,增加了加工、运输、维护的费用。当下我国政府大力提倡使用新型环保节能材料,保证奥氏体中锰钢耐磨性能的基础上
螺旋伞齿轮具有传递扭矩大、传动平稳、噪声低等特性,广泛应用于重型车辆传动系统中,但是螺旋伞齿轮的设计制造在各类齿轮中较为复杂,质量控制非常困难。磨削是提高齿轮啮合精度、齿面粗糙度以及消除热处理变形误差的重要手段,但目前在螺旋伞齿轮的制造环节中缺乏对磨削表面完整性方面的研究,导致产生许多磨削损伤进而影响产品的合格率,所以亟需开展螺旋伞齿轮表层性能试验研究,对齿面表面完整性方面进行优化控制,从而提高齿
连铸过程中,结晶器内的流场分布决定着初生凝壳生长、保护渣熔化、夹杂物上浮等冶金传输行为,研究考察结晶器内的流动与传输特点,对于连铸坯质量控制具有重要意义。由格子气自动机(Lattice Gas Automation,LGA)发展而来的格子玻尔兹曼方法(Lattice Boltzmann Method,LBM)是一种介观尺度的模拟方法,兼具宏观尺度连续模型和微观尺度分子动力学的优点,同时具有程序简单
教育公平是社会公平的重要标志,学生资助政策是国家公共政策的重要组成部分。党和国家高度关注高校家庭经济困难学生,连续出台了各种资助政策,不断加大资金投入,逐渐建立起政
目前,社会对应用型人才需求在快速增加,很多技工院校在国家政策的推动下都开设了大量的实训课程来进一步提升学生的实操能力。每年针对各个不同专业的实训项目的数量也在快速
网络空间由许多不同的网络层相互交织堆叠而成,可以从物理、逻辑和用户实体三个层面来进行描述,如何识别其中的关键资产,对于整个网络空间的认知有重大的意义。本文针对网络
牵引变压器作为高速动车组的九大关键技术之一,其散热功能影响着动车组的行车安全。冷却风机作为牵引变压器的冷却系统,成为了动车组不可或缺的设备之一。冷却风机在实现功能的同时,也引入了较为显著的气动噪声问题,成为高速动车组车下设备舱内向车内传播噪声的主要声源之一。因此,研究高速动车组牵引变压器冷却风机的气动噪声特性及控制方法对优化高速列车的车内声学品质具有重要意义。本文以高速动车组牵引变压器某型冷却风机
随着云计算、边缘计算、5G等互联网技术的发展,越来越多的服务发布在网上,将不同的Web服务进行组合,满足功能性和非功能性需求的QoS感知的Web服务组合成为服务计算领域的重要
质子交换膜燃料电池(PEMFC)是一种通过电化学反应,把燃料中的化学能转化为电能的发电装置。因其功率密度高、低污染,可连续工作,使用温度低,启动迅速等众多优点而广泛应用于电动汽车、固定发电站和便携式电源等领域。质子交换膜是燃料电池的重要组成部件之一,它不仅能够传递质子,同时还阻隔了燃料与氧化剂,保证电化学反应的顺利进行。目前,商业化应用最为广泛的是以Nafion为代表的直链全氟磺酸类质子交换膜,但
混凝土是使用最为广泛的工程材料,研究混凝土靶板在冲击波载荷下的响应特性对于工程防护具有十分重要的意义。本文根据材料特性,以试验和仿真模拟的方式研究了不同强度不同厚度的混凝土靶板在不同固定方式下受到冲击载荷作用的响应特性,以确定混凝土靶板厚度,固定方式与抗冲击强度的关系。根据国家标准制作M15强度的混凝土靶板,通过强度试验检测其强度。设计试验系统,对激波管产生的冲击波强度进行检测确认其分布,设计并制