【摘 要】
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伴随全球化经济的不断发展,通信行业发展的步伐也越来越迅速。未来通信传输将朝着小型化,高效性的方向发展。在通信领域中,MIMO技术在其中扮演了核心角色。高质量的生活使人
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伴随全球化经济的不断发展,通信行业发展的步伐也越来越迅速。未来通信传输将朝着小型化,高效性的方向发展。在通信领域中,MIMO技术在其中扮演了核心角色。高质量的生活使人们对通讯设备小型化的要求越来越高。如何在一定的空间范围内减少天线各单元之间的互耦,是当前面临的巨大难题与挑战。首先阐述了课题研究的背景意义以及研究现状。针对如何在有限的空间内减少天线之间耦合的问题,提出了两种不同的方法。针对超材料结构的特殊性能,提出了一种新型网状隔离环结构的超材料,并将这种结构加载在两个偶极子MIMO天线之间,来增强天线之间的隔离度。天线的工作频率设置为2.45GHz,分别对矩形开口谐振环,双层S型开口环,新型网状隔离环加载在偶极子天线上进行了仿真。仿真验证在相同频率下加载新型网状隔离环的偶极子天线的隔离度比加载矩形开口谐振环的偶极子天线的隔离度提高了19.37d B。加载新型网状隔离环的偶极子天线的隔离度比加载双层S型开口环的偶极子天线的隔离度提高了4.92d B。通过设计与仿真,验证了加载新型网状隔离环的偶极子天线能达到更好提高天线隔离度的目的。与需要添加各种去耦结构相比,超宽带仅通过合理布局各天线之间位置就能达到提高隔离度的目的。针对该方法具有简便易操作的特点,设计的超宽带MIMO天线能在有效频段范围内隔离度高达18d B。图47幅;表3个;参50篇。
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