小型化超宽带平面槽螺旋天线及其光子晶体巴伦设计

来源 :2015年全国天线年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:maowang300miao
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本文设计了一种超宽带平面槽螺旋天线及其低剖面光子晶体巴伦阻抗变换器.通过等角与阿基米德螺旋天线的复合以及槽缝隙螺旋结构的特点,设计出的超宽带复合槽螺旋天线直径仅为53.62mm.同时采用一维光子晶体形式的平衡非平衡转换器实现了在剖面仅为20mm时120欧姆到50欧姆的阻抗变换.所设计的超宽带平面螺旋天馈系统整体尺寸仅为60mm×60mm×20mm,在2~18GHz范围内回波损耗S11小于-10dB,主辐射方向轴比小于3dB,且主辐射方向增益大于0dB.
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本文设计了一种结构新颖的覆盖WLAN5.8GHz频段的天线并对其进行了仿真研究.本文采用同轴馈电方式馈电,并对天线进行耦合,从而提高天线性能,减小天线尺寸.在这种天线的工作频带(5.65-6.24GHz)内回波损耗大于10dB,增益4.9dBi左右,满足WLAN天线的基本应用需求,能运用于WLAN通信中.
本文通过正方形贴片开槽与增加销钉的方式,设计出一款四频微带贴片天线,并使用商业软件对天线进行了全波仿真,给出了天线各工作频段的S11及辐射方向图.本文首先通过对正方形微带贴片开圆形槽以获得两个极化方向不同的工作模式,然后通过加载短路销钉引入第三个谐振模式,最后通过对贴片进行切角和移动销钉的位置,完成三个模式的阻抗匹配,同时对微带贴片的一个高阶模式的辐射方向图进行修正.通过开槽的大小和销钉的位置来控
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本文通过使用空间映射算法,建立计算速度快结果不够精确的粗糙模型与计算结果精确而速度慢的精细模型之间的映射关系,来优化双频倒F天线.通过优化天线的粗糙模型间接的优化精细模型,使优化工作既具有精确性又具有快速性.双频倒F天线具有兼容两个不同频段的优点,广泛应用于短距离无线通信领域.
本文介绍了一种新型的基于常用于衣服材料摇粒绒织物的可穿戴WLAN天线,该材料具有廉价、柔软性、易共形的性能.可穿戴天线的实现将可广泛应用于民用、航空航天、军用等各个领域中.该天线工作频率为2.45GHz,-6dB带宽为2.37~2.65GHz,最大增益为6.9dB,其尺寸为52mm×52mm.实验验证了新型材料的有效性.
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本文基于杂草入侵优化(IWO)算法设计优化多频带微带天线.文中仅利用一块RF-4的板子,不添加任何附加结构,创新性地利用矩形片(4mm×4mm)的叠加构成天线的辐射贴片,地平面不做任何改动,与衬底保持一致.基于上述原理,本文设计了双频带、三频带、四频带的微带天线,共涉及到4个频点.天线衬底与地大小均为55mm×55mm,辐射贴片均在36mm×36mm区域内.所设计天线的实测结果与仿真结果高度拟合,
本文采用渐变微带馈电,梯形地板设计了一款尺寸特别小的适于5G通信技术的小型化超宽带天线.整个天线的尺寸为9.56mm×19.12mm.仿真结果表明:天线的VSWR在2.6~31.7GHz的频段上小于2.5,其中大部分频段VSWR小于2.
本文介绍了一种高增益超宽带双脊喇叭天线.该天线采用一种新颖的同轴-波导转换结构,转换结构具有插入损耗小,驻波带宽宽,馈电结构简单的特点.双脊喇叭采用Vivaldi金属匹配段,进一步降低天线的回波损耗.经仿真验证,天线在6.5~18GHz频带内回波损耗小于-17dB,天线增益在频点为6.5GHz时天线增益19.4dB,频点为18GHz时天线增益为26.3dB,具有超宽频带和高增益的特性.
本文提出了一种具有宽频带的对称振子天线,天线采用п形馈线对天线的两个臂进行馈电,通过在对称振子上加载开口环形槽提高天线的带宽.仿真结果表明:在频率1.62GHz~2.77GHz内天线的S11参数均在-15dB以下,相对带宽达到了52.9%,同时天线具有良好的定向辐射特性,交叉极化影响小.