辐射方向图对称的小型宽波束圆极化微带天线

来源 :2013年全国天线年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:blueskyjava
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文展示一种利用环形微带线耦合馈电的宽波束圆极化微带天线结构.该天线的几何尺寸为0.32λ0×0.32λ0×0.12λ0,具有小型化的特点;天线的辐射方向图对称,且半功率波束宽度(HPBW)可达110°,在整个上半空间内的轴比均小于3dB.该天线满足反射系数S11≤10dB和天顶处轴比AR≤3dB的带宽为3%.天线加工实物的测试结果和对应的仿真结果能很好地进行吻合,有效地验证了该天线的工作特性.
其他文献
已有的史密斯圆图变换,难以解决微波电路中传输线特征阻抗不连续的阻抗匹配问题.基于传输线不连续处本地阻抗不变特征,本文提出史密斯圆图一种新的变换—变标变换,该变换通过对不连续处阻抗进行加权,可以将不同特征阻抗传输线阻抗特征并入到同一史密斯圆图上进行分析,进而可以解决多阻抗传输线中的匹配问题.最后,本文举例给出了变标变换在具有特性阻抗突变特征的Jaumann吸波体设计中的应用.
通过分析移动通信天线产业现状和经济规模,探究中国移动通信天线企业的困境和危机,对于国际市场,虽然中国移动通信天线企业有很强的成本竞争力,但技术竞争力和质量竞争力急需提升,需要政府给予整个行业进行引导,抑制低价火拼,支持国内移动通信天线企业对天线基础技术和基础材料研究,提升技术和产品的全球竞争力。扶持有条件的天线企业创造国际名牌,获取品牌红利。争取在2016年前后,实现全球移动通信天线的领导地位,建
本文提出了一个新型的超宽带带阻滤波器.通过四分之波长谐振器和阶跃阻抗谐振器,在阻带中引入了3个传输零点.由阶跃阻抗引入的零点,可以通过合理设计使其靠近阻带边缘,从而大大提高了阻带的边缘选择性.通过使用缺陷地结构,提高了传输线的等效特征阻抗,进一步增强了阻带的抑制.本文设计了一个中心频率为1.5-GHz,30dB相对带宽为146%的超宽带带阻滤波器.
Wireless power transfer (WPT) technology attracts great attentions because of its potential application to charge laptop computers, cellular phones, household robots, portable music players and other
会议
本文设计了一款新型的宽带圆极化微带天线,微带贴片边界采用一阶Koch分形结构可有效缩减天线尺寸,通过等幅度90°相位差的L型金属片馈电.通过仿真与实验本文设计的天线有效带宽从1.2GHz到1.8GHz,相对带宽达到了40%以上,且尺寸与空气微带贴片相比缩减了近35%.
系统级电磁兼容性量化设计研究系统级研制全周期的电磁兼容性设计方法,研制全周期包括方案、原理样机、工程样机等研制全过程.电磁兼容性量化技术包括电磁兼容性预测、设计、检测、排故、建立数据库等.二十余年的研究和实践表明,电磁兼容性行为级仿真建模、电磁兼容性行为级仿真技术、非线性系统的电磁兼容性行为级仿真方法、电磁兼容性灰盒模型、电磁兼容性灰色关联量化建模方法等综合仿真技术是解决系统级电磁兼容性量化设计的
本文基于天线的辐射接收理论,研究微带天线散射的分析与控制.提出了微带贴片天线RCS减缩思路.通过在地板上添加矩形结构,调整天线的谐振频率,减小贴片尺寸,设计了一幅具有低RCS特性的微带天线.与谐振在同频率的微带贴片天线相比,天线的增益降低0.7dB,而天线在2-10GHz频带内的最大RCS降低10dBsm.
本文仿真并研制一款超宽带自补型阿基米德平面螺线天线以及微带巴仑.由于传统的微带巴仑纵向尺寸较大,约为0.5入max.因此,本文对巴仑进行改进,将其弯曲为圆弧形,使得结构上更加紧凑,纵向尺寸压缩了58%.仿真和实验结果表明:在0.8~3GHz的宽频带内,天线匹配艮好,驻波比优于2。为获得单向辐射,在其一边加装反射腔,实测天线增益在中心频率2GHz达到6.4dBi.
本文结合基片集成波导(Substrate Integrated Waveguide-SIW)技术设计了一副宽带高增益的微带贴片天线.在底层介质板上设置SIW,SIW上的缝隙对上层介质板上的贴片天线耦合馈电,该结构有效展宽了贴片天线的频带并提高了增益.仿真结果表明,反射系数小于-20dB工作带宽在33.8~37.0GHz范围,对于35GHz中心频率的相对带宽为9.1%,贴片天线在中心频率上具有9.5
本文对基于嵌入式弯曲线结构的波导式人工磁电介质进行了研究,等效媒质参数的提取结果表明它对于两正交方向入射的TEM电磁波呈现相同的磁电特性.随后将这种波导式人工磁电介质作为基底填充在微带方贴片下,并通过方贴片切角实现了新型圆极化微带天线.仿真结果表明,该新型天线与填充纯电介质的同尺寸圆极化微带天线相比,阻抗带宽和轴比带宽分别增加了78%和71%.