特高频低损耗六角铁氧体材料及天线小型化设计研究

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天线作为通信系统的关键设备,其性能至关重要。随着终端通信设备逐渐向小型化、轻薄化、高频化的方向发展,设备内部集成化程度也越来越高,天线的设计空间不断被压缩,使得天线小型化的研究势在必行。由于具有双复特性、较高的理论截止频率,以及较高的品质因素和热稳定性,六角铁氧体材料成为特高频天线小型化应用的备选材料之一。然而,其磁损耗与介电损耗有着数量级上的差异,过高的磁损耗会极大影响天线的性能。目前在较宽的频段范围内,实现材料的低磁损耗仍是研究的重点和难点。同时,磁性参数对天线性能的影响规律也受到天线工程师的广泛关注。因此,本文围绕这些问题展开研究,并基于优化后的电磁参数,进行了特高频天线小型化的设计。首先,以六角铁氧体材料为研究对象,以制备具有可工作在特高频段的低损耗材料为目的,本文在缺铁配方及亚微米级颗粒尺寸预烧料的前提下,研究了不同烧结温度、后续不同球磨时间和不同退火温度,对材料的物相组成、微观组织形貌、静态磁性参数以及磁介性能的影响规律。结果表明:当实验的配方化学分子式为3Ba O·2Co O·10.4Fe2O3,预烧料颗粒尺寸在亚微米级时,可以降低烧结过程中Z相形成的温度;在球磨工艺中,材料磁谱中磁导率平直段上限频率,随着颗粒尺寸的减小而增大。对于1200℃烧结后的六角铁氧体材料,经过预磨6 h和二级球磨6 h,并在750℃退火工艺下去除内应力后,材料磁谱中磁导率虚部平直段上限频率提高至三倍。在1.9GHz频点处,材料磁损耗正切从0.08降低到了0.007,且在1.9~3GHz之间,该材料磁损耗正切值在0.007~0.12之间,介电损耗正切值均小于0.02。其次,基于上述六角铁氧体材料实测的电磁参数,通过HFSS软件,仿真了基板材料的不同磁介参数对偶极子天线几何尺寸与辐射性能的影响。控制偶极子天线的中心频点保持不变,在基板材料中引入磁导率实部时,偶极子臂长减小;且在不影响天线增益性能的前提下,基板材料引入适当的磁损耗正切值,有利于拓展偶极子天线的带宽。同时,利用HFSS软件设计了一款多频通讯的边框缝隙手机天线。在2.5GHz频点处,基于750℃条件下退火处理的六角铁氧体材料的电磁参数所设计的天线,其中心频点向低频移动,尺寸可近似减小9.3%,实现了天线的小型化。
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