【摘 要】
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随着5G移动通信的不断发展进步,用于移动终端的MIMO天线设计越来越重要,对于MIMO天线系统来说,单元的小型化设计、单元间的隔离度和单元的数量是设计中需要着重注意的问题。本文研究了几种可以用于移动终端的天线系统,包括三种适于5.5寸屏幕的MIMO天线,两种适于智能手表的天线。首先,对适于5.5寸屏幕的MIMO天线进行了小型化研究与设计,为了提升隔离度对缺陷地结构进行了研究,为了拓展天线低频段的带
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随着5G移动通信的不断发展进步,用于移动终端的MIMO天线设计越来越重要,对于MIMO天线系统来说,单元的小型化设计、单元间的隔离度和单元的数量是设计中需要着重注意的问题。本文研究了几种可以用于移动终端的天线系统,包括三种适于5.5寸屏幕的MIMO天线,两种适于智能手表的天线。首先,对适于5.5寸屏幕的MIMO天线进行了小型化研究与设计,为了提升隔离度对缺陷地结构进行了研究,为了拓展天线低频段的带宽也对弯折槽、方形槽、L形枝节等结构进行了研究。所设计的三类天线均为6×6 MIMO天线,其-10 dB工作频带为3.3-3.4 GHz、3.4-3.6 GHz和4.8-5 GHz,各端口间的隔离度均能够大于12.3 dB,且效率在频带范围内均能大于60%,各单元间的包络相关系数小于0.1,能够满足通信系统小于0.5的要求,并且各单元的平均有效增益在其频段变化小于1 dB,各单元间的平均有效增益之差小于1.5 dB。理论上6×6 MIMO天线系统信道容量为34 Mbps/MHz,经计算分析,实际设计的天线各单元信道容量在其频带范围内为30 Mbps/MHz左右,与理论值非常接近。同时,本文也对其实用环境如手部模型和头部模型的加载进行了仿真分析,结果表明天线性能良好。其次,对于工作在2.4 GHz WiFi、蓝牙和5 GHz WiFi频段的智能手表天线采用了特征模理论进行分析与设计,获得了较好的仿真结果,证明了特征模理论在天线设计中是一种有效的方式,能够对天线的设计仿真过程提供更便捷的指导。同时也对该天线的实际使用环境进行了建模与仿真,结果表明天线性能良好。对上述的MIMO天线系统及智能手表天线均用CST仿真软件进行了仿真优化,并对其中的三类MIMO天线进行了实物加工制作,使用安捷伦N5227A型矢量网络分析仪进行测试,对比测试结果与仿真结果表明二者吻合较好,证明了所设计天线的正确性。
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