【摘 要】
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无人驾驶飞行器(UAV)在业余和专业领域都有了巨大的发展,现已成为国际科学研究、遥感、航空航天、环境或农业监测、货物运输、搜救和军事应用等领域的研究热点。由于无人机的多功能性,无人机上需要各种监视及通信设备组件,因此,大量的用于导航、通信、雷达和其他应用的天线应集成在无人机机身内。为了成功地实现这些应用功能,减少天线使用数目,降低飞行器重量,天线需同时覆盖多个频段,还应具有小型化低剖面的特点,以满
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无人驾驶飞行器(UAV)在业余和专业领域都有了巨大的发展,现已成为国际科学研究、遥感、航空航天、环境或农业监测、货物运输、搜救和军事应用等领域的研究热点。由于无人机的多功能性,无人机上需要各种监视及通信设备组件,因此,大量的用于导航、通信、雷达和其他应用的天线应集成在无人机机身内。为了成功地实现这些应用功能,减少天线使用数目,降低飞行器重量,天线需同时覆盖多个频段,还应具有小型化低剖面的特点,以满足空气动力学要求。本文围绕UAV天线的小型化低剖面和宽频带这两个目标,开发了两款天线,第一款是应用于UAV的顶部加载套筒天线,通过在套筒单极子天线的基础上进行顶部加载,可以有效降低天线的高度,与传统单极子天线四分之一波长高度相比,最终只有.007?高度,可以满足无人机天线低剖面的需求。之后通过加入短路柱可改变低频处的传输模式,从而产生新的低频处的的谐振点,通过调节盘锥上下表面半径改变倾斜角的角度可改善天线的阻抗匹配,倾斜角的角度设为5 03.~?,最终这款设计的工作频带范围为840-1600MHz,实现了较宽的带宽。该设计实现了低剖面小型化宽频带的特性并且满足机载天线全向性的要求。第二款是安装于UAV尾翼上的缝隙天线设计,通过在地面上开缝隙激励出该天线所需的频带,天线馈电结构部分在129mm?3mm的闭合槽中,通过引入电感元件加载和电容元件加载来增强所需频段的阻抗匹配,最终的工作频带范围为0.69-2.79GHz,可以覆盖LTE700(700MHz),GPS L1(1575MHz),GSM850(850MHz),GSM900(900MHz),GSM1800(1710-1880MHz),GSM1900(1850-1990MHz),UMTS(1920-2170MHz),LTE2300(2300-2400MHz),LTE2500(2500-2690MHz),2400MHz ISM(2400-2485 MHz)等频段,从而可使无人机满足更多应用的需求。
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