论文部分内容阅读
多天线传输技术,理论上也称为MIMO技术,是无线通信系统中的一项关键技术,它可以有效地提高系统的频谱效率和传输可靠性。MIMO技术的终端应用研究,仍然面临着很大的挑战也存在许多亟待解决的难题,可以说,它直接关系到整个通信产业链的蓬勃发展和未来基于MIMO技术的无线通信系统研究的顺利开展。终端设备是通信系统的重要环节,终端多天线技术研究对于实现MIMO系统的优良性能是十分重要的且具有现实意义。本文的研究内容包含两方面,首先是终端天线参数与MIMO系统性能之间的关系研究;其次是基于微带天线的MIMO天线研究设计,这一部分则主要围绕微带天线的小型化、宽带或多频带、天线单元间的高隔离度技术展开的。论文的主要工作和成果如下:1.提出了一种终端天线参数与MIMO系统性能间关系的分析方法。首先引入了天线隔离度、天线相关性系数和天线增益不平衡度参数定义并给出相应表达式的推导过程;然后建模分析了终端天线参数对MIMO系统容量和分集性能的影响,从而体现了天线性能与MIMO系统性能之间的关系;最后通过LTE链路级仿真平台分析了天线增益不平衡度和天线隔离度对系统吞吐量的影响,以及天线相关性对系统分集增益的影响。2.设计了一款适用于LTE终端应用的紧凑双频带微带MIMO天线。天线整体结构紧凑,单个贴片尺寸减小了近20%;天线覆盖了LTE频段2570~2620MHz和3600~3800MHz,两个频段内天线隔离度分别大于20dB和16dB;此外,仿真分析了由该天线构成的MIMO系统性能的可实现性。3.设计了一款应用于LTE MIMO系统的宽带圆极化微带MIMO天线。基于耦合线的Wilkinson功分器和改进型90。移相器组合设计而成的馈电网络、并采用双馈电结构,天线实现了S11<-15dB、相对带宽为46%的阻抗带宽,其频率范围为1.85~2.95GHz,以及AR<3dB、相对带宽为40%的轴比带宽,其频率范围为1.9~2.85GHz;最后两天线单元设计成为正交圆极化形式。