Ku波段超宽带微带波导过渡结构设计

来源 :2013年全国微波毫米波会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yhbx
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本文设计了一种Ku波段的波导探针-微带过渡结构,为提高转换性能和带宽,采用二阶λg/4阻抗变换结构来实现50Ω微带线与微带探针之间的阻抗匹配,与一阶阻抗变换相比,本设计能够有效的改善驻波系数及增大带宽.利用高频仿真软件HFSS13及电路仿真软件ADS2008来设计和仿真计算,并对影响该结构过渡性能的几个主要因素进行优化和分析.该结构具有结构简单,密封性好,体积小,易于加工及可靠性高等优点.本文所设计的转换结构工作于Ku波段,中心频率14GHz,带宽3.6GHz,回波损耗小于-20dB,插入损耗大于-0.1dB,VSWR(电压驻波比)小于1.22.
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平面四臂等角螺旋天线属于非频变天线系列,能够在很宽的频带内具有良好的阻抗特性、方向图特性以及圆极化特性,因而被广泛应用.传统的四臂螺旋天线馈电网络规模庞大,结构复杂,制作成本很高.本文采用了一种新型匹配网络.由于其功分、移相功能一体化,并具有平衡馈电的结构,因此结构得到简化,规模大大缩小,在中心工作频率2.3GHz处,主辐射方向轴比为0.4dB,并且天线的驻波(VSWR<1.5)和轴比(AR<1d
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本文设计了一种可应用于2G/3G/LTE网络宽频带双极化印刷偶极子天线.该天线由两个双层贴片结构交叉组成,集成S型巴伦馈电,为了提高双端口的隔离度和组装方便,在馈电巴伦底部采取弯曲结构.为了展宽带宽,在贴片双臂上端采用了短路T形结构的贴片.仿真结果表明,天线VSWR≤2.0和VSWR≤1.5的带宽分别达到了63.2%(1.56-3.0GHz)和59.6%(1.59-2.94GHz),在VSWR≤1
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设计了一种新型双频全向天线的振子.该天线设计采用双面印刷版式结构,将低频面与高频面通过耦合组成辐射振子,使其实现双频的全向辐射效果.设计的天线振子具备结构简单、生成制作效率高、易用于批量生产等优点.仿真和实测结果表明,该天线在LTE(698~960MHz/1710~2700MHz)应用频段上的增益在2.5~3.5dBi之间,电压驻波比小于1.5,其工作频带内全向性较好,具有较高的应用价值.
本文提出了一种应用于FP谐振腔天线的新型覆层单元.与传统的覆层单元相比较,该新型覆层单元在天线的工作频率处具有负反射相位.采用该覆层单元作谐振腔天线的上层反射板,大大降低了谐振腔天线的剖面高度.利用该覆层单元设计了一个FP谐振腔天线,天线高度仅为λ/8,实现了最高增益16.4dB,验证了单元的有效性.
基于RFID系统对读写器天线的要求,设计了一款工作于2.45GHz和5.8GHZ的双频圆极化微带天线.该天线具有结构简单、成本低、易于加工等特点.采用贴片开槽技术实现双频,同时采用双等腰直角三角形切角技术实现圆极化.本文利用HFSS12对该天线进行参数扫描与优化,得出天线的最优尺寸和最佳性能.仿真结果表明所设计的读写器天线能满足RFID系统要求.
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采用在矩形微带天线上对称位置开槽的方法设计"E"形微带天线,利用电磁仿真软件对天线结构参数进行优化计算,所设计的"E"形微带天线具有30%的阻抗带宽,在频带内方向图具有良好的一致性;以此为单元设计了一个可组合天线阵列,采用分层背馈的方式馈电,增益大于21dBi,在移动通信、卫星通信等系统中具有较高的应用价值.
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