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一种新型的微带印刷振子阵列天线 总被引:1,自引:1,他引:0
本文介绍了一种新型微带印刷振子阵列天线,其特点是带宽可达16%,副瓣电平低于-25dB,中心频率可达-30dB。它重量轻,透空性好,可折叠。 相似文献
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提出了一种新型的双分枝树形超宽带天线,该天线是在矩形树形天线基础上由阶梯形缺口构成,采用了部分接地面技术和分形概念,测量结果表明天线的输入阻抗带宽达71.4%(2.7~5.7 GHz),同时数值仿真表明阶梯形缺口有利于天线阻抗匹配的改善,该天线为全向辐射,方向图与偶极子天线类似,天线增益为2.16~4.49 dB(3~5 GHz),与矩形树形天线相比,双分枝树形辐射单元面积减少28.5%。 相似文献
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微带环形平面双频超宽带天线设计 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种微带双频UWB天线的设计,结合ADS,HFSS仿真工具;对天线结构进行理论优化并通过大量仿真对天线尺寸进行调整;优化出适合UWB FCC提出的3.1-10.6GHz频带范围的双频微带天线,此天线的优点不需要任何加载,结构简单;仿真结果表明天线性能良好,满足一定的带宽需求。 相似文献
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设计一种带有开口谐振环(SRRs)引向器的新型端射天线。天线由反射板、地板、辐射单极子和开口谐振环组成。天线的反射板结构使天线在低频处阻抗匹配,有效地提高了天线带宽;用六对开口谐振环结构作为天线的引向器,很好地实现了天线的高增益。仿真和实测结果表明,天线阻抗带宽达到73.7%(2~4.21 GHz),增益为4.3~10.3 dB;在天线的带宽内,天线的辐射方向图稳定,设计的天线满足S波段无线通信领域的需求。 相似文献
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采用遗传算法和时城有限差分算法(FDTD),结合并行计算技术成功地构建了一套天线自动设计软件系统:"天基"天线自动设计系统.运用该天线自动设计软件系统,对一种采用泪滴状偶极振子和平面套筒结构的微带天线进行了超宽带和高端射增益的自动设计.根据设计结果制作了实际天线并进行了测试,测试结果表明该天线具有良好的超宽带性能,S11<-10 dB的频带超过了2.5倍频程(1.3~3.4 GHz),在此工作频带中,天线辐射为端射,最大端射增益达到了9.2 dBi. 相似文献
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提出了一款高增益低副瓣新型圆极化微带天线阵。单元天线采用叠层切角圆极化微带结构,通过八边形边界布局和顺序旋转交叠组阵技术,实现了天线阵方向性图的对称性和圆极化辐射性能的最优化;馈电网络采用威尔金森功分器和最大平坦式阻抗变换器实现不等功分宽带阻抗匹配,通过改进馈电方向寻求对称结构,简化了馈电网络的设计。制作了天线阵实物并进行了测量。测试结果表明:天线在3.2~4.6 GHz频段内S11<-10 dB,阻抗相对带宽36%;在3.8~4.5 GHz频段内顶点轴比小于3 dB,圆极化相对带宽17%;在4~4.4 GHz频段内天线增益均在15 dB以上,最高增益达17 dB。 相似文献
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蝶形微带天线的全波分析与宽带设计 总被引:2,自引:4,他引:2
介绍了蝶形微带贴片天线的一种全波分析方法-矩量法,与多端网络法相比,其适应范围更广。然后介绍了展宽天线频带的一种设计方法。通过不对称馈电方式,激励起两个相近频率的模式,从而使微带天线驻波比带宽获得明显展宽。测试结果与计算结果相当吻合,证实了数值分析与设计方法的有效性。 相似文献
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一种宽频带微带天线的设计 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了宽频带渐变式微带缝隙天线的工作原理、设计参数及其对电性能的影响,设计了一种结构简单的天线形式,给出了该天线工作于S、C频段的结构尺寸以及VSWR、辐射方向图的仿真和测试数据曲线,两者之间有很好的一致性,并对影响天线性能的关键参数进行了误差计算。结果表明:在加工精度可达到的范围内,对天线性能的影响不大。该天线可应用于宽频带单极化、双极化阵列天线单元或反射面天线馈源。 相似文献
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一种新型宽频带多频微带天线设计 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,同时适用于蓝牙、射频识别、全球微波无线互联网和无线局域网这几大主流物联网通信技术标准的多频天线设计较少,为此,提出了一种新的小型化宽频带多频微带天线。该微带天线主要由一个矩形环、一个开口六边形环、三条矩形带以及缺陷地组成,可同时工作在蓝牙、射频识别、全球微波无线互联网和无线局域网的通信频段上。天线谐振频率分别为2.47 GHz、3.48 GHz和5.55 GHz,相应带宽为0.11 GHz(2.38~2.49 GHz)、0.86 GHz(3.19~4.05 GHz)和1.11 GHz(4.95~6.06 GHz),增益最高达到5.75 dBi。实测结果显示,该天线在工作频段具有很好的辐射特性和增益,适用于当前应用的无线通信系统。 相似文献
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新型带扇形馈源的宽带缝隙天线 总被引:5,自引:4,他引:1
介绍了一种新型的采用扇形微带馈源的宽带缝隙天线,给出了反射损失曲线和辐射方向图。该天线采用稍高的相对介电常数(εr=4.3)和薄基片(h=1.1mm),获得了约106%的阻抗带宽(S11≤-10dB),频率范围是1.65GHz~5.38GHz。采用电磁仿真软件Ansoft HFSS8.0^TM对几个天线尺寸的影响进行了仿真与讨论,并与文献[6]的结果相比较,验证了设计的有效性,同时也证明了结果的可靠性。 相似文献
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针对一般微带天线体积大以及实现多频时各个参数难以调整这两个问题,介绍了一些天线小型化的方法,以及一种设计三频微带天线的方法。对于复杂的天线结构,各个尺寸参数之间并不相互独立,调节时往往需要个人经验以及多次尝试,效率低下。文中尝试把一种新型的粒子群优化算法(PSO)与现在的主流微波仿真软件CST结合起来,依靠其提供的VB接口实现天线的自动优化。 相似文献