【摘 要】
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随着超宽带无线通信技术的迅速发展,超宽带通信系统要求天线具备宽频带、小型化以及圆极化等特性。具有超宽带特性的天线可以满足超宽带通信系统的高传输速率需求;小型化天线有利于通信系统的内部集成;圆极化天线具备抗电磁及云雨天气、以及多径效应干扰等优势,可满足通信系统的稳定性需求。因此,本文针对天线的拓频技术、小型化技术以及圆极化技术开展了相关研究工作,主要内容如下:(1)针对通信系统对天线小型化及超宽带特
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随着超宽带无线通信技术的迅速发展,超宽带通信系统要求天线具备宽频带、小型化以及圆极化等特性。具有超宽带特性的天线可以满足超宽带通信系统的高传输速率需求;小型化天线有利于通信系统的内部集成;圆极化天线具备抗电磁及云雨天气、以及多径效应干扰等优势,可满足通信系统的稳定性需求。因此,本文针对天线的拓频技术、小型化技术以及圆极化技术开展了相关研究工作,主要内容如下:(1)针对通信系统对天线小型化及超宽带特性的需求,本文设计了一种覆盖5G与WLAN波段的小型化超宽带微带天线。基于矩形微带贴片天线,在其接地板处加载圆形缺陷地结构实现天线的超宽带特性。基于该超宽带天线,通过对天线辐射贴片加载十字缝隙结构实现其小型化,同时于介质基片边缘引入矩形寄生贴片,用于改善天线的阻抗匹配。结果表明,该天线相对带宽达64.2%(3.28-6.38 GHz),在同一波段内,天线的辐射方向稳定。最后对该天线进行了实验测试,实测与仿真结果具有很好的一致性。(2)针对通信系统对天线圆极化及超宽带特性的需求,设计了一种工作于S波段的圆极化超宽带天线。通过在天线辐射贴片表面加载圆形缝隙使天线尺寸紧凑,同时在贴片对角处加载一对微扰枝节激励起正交的工作模式,使天线辐射圆极化波。基于该天线,在馈电结构处进行枝节加载,用于改善天线的阻抗匹配。结果表明,该天线相对带宽达 52.8%(2.42-4.12 GHz),3 dB 轴比带宽为 25.9%(2.88-3.74 GHz),且在工作频段内,天线的辐射方向稳定。此外,对该天线进行了实测,实测与仿真结果吻合度较好。
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