交叉缝隙馈电双频圆极化介质谐振器天线

来源 :2013年全国天线年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:greattomliu
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
本文对一种交叉缝隙馈电双频带圆极化矩形介质谐振器天线进行了研究.该介质天线的长宽比为3.2∶1,基模TE111,高次模TE121和TE131的谐振频率相互靠近.通过交叉缝隙馈电,三个圆极化模式被激励起来.模式TE111和TE121融合在一起,组成了低频带;模式TE131构成了高频带.低频带和高频带的3dB轴比带宽分别为19.7%(2.92-3.56GHz)和6.1%(3.94-4.19GHz).有趣的是,在低频带,主极化是左旋圆极化;而在高频带,主极化是右旋圆极化.为了验证仿真的正确性,对天线进行了测量,测量结果和仿真结果合理吻合.
其他文献
本文提出了一种全新的中心馈电的全球卫星导航系统天线.该天线由两层微带贴片、折叠地板和三个多径扼流圈组成.仿真结果显示,该天线在GPSL1和GPSL2频段具有良好的阻抗匹配和轴比带宽,辐射方向图近似半球形,3dB轴比波束宽度超过整个上半空间,以及极低的背瓣.该天线适用于全球卫星导航通信系统.
本文设计了一种宽带,低剖面,宽波束圆极化天线.天线共四层,最顶层为螺旋天线,中间两层是开有不规则矩形孔的寄生贴片,最底层为地板.通过优化两层寄生贴片上不规则的矩形孔,可以设计出宽带,低剖面,以及圆极化性能较好的天线.本文给出了天线的仿真结果.
本文中设计了一种工作在L波段的双频圆极化天线,该天线采用两个同心环形辐射单元,通过耦合馈电实现了在GPS所需要频带内驻波比小于2,辐射体上部加载引向单元,提高了天线的增益.馈电网络采用Wilkinson功分器和宽带的90度移相网络.GPS的工作频率为1227MHz(L2)和1575MHz(L1),天线在设计频点的24MHz带宽内驻波比小于2,轴比小于3dB,增益大于7dBi.
通过对复合左右手传输线基本理论的研究,设计出了两款基于交指接地型结构的微带圆形贴片天线.利用左手材料的零阶谐振特性,使天线的电尺寸不再与波长大小呈线性关系,从而实现天线的小型化设计.仿真结果表明,交指接地型结构能够有效的减小天线的电尺寸,而介质板架高的交指接地型结构的小型化效果更加明显,二者使天线的电尺寸分别减小了20.0%和80.0%.
现有的电扫天线设计多为线极化辐射,扫描角度多数在100度之内.本文以圆极化电控天线阵列、圆极化漏波天线以及一种基于频率选择表面的全向电扫天线为例,简要介绍了电扫天线技术的最新进展.提出了能够同时实现电控扫描及圆极化辐射,及能够实现全向扫描的新型电控结构.
本文提出了三种介质加载的弯曲探针(M-probe)馈电的宽带微带贴片天线.这三种天线分别是(1)弯曲探针馈电的线极化微带天线;(2)弯曲探针馈电的圆极化微带天线;(3)三维弯曲探针(3D Mprobe)馈电的圆极化微带天线.本文的工作是采用PCB印刷技术和金属化过孔技术在介质中实现弯曲探针馈电,这种方法比在空气加载的、以铜片做成的弯曲探针的馈电方式更加适合于精确加工以及阵列天线的应用.仿真结果显示
文章提出了一种新型的基于分型理论的标签天线.分型理论的建立为天线小型化提供了契机.文章提出的偶极子天线臂由三阶分型组成,可以工作在915MHz和2.4GHz.该天线的尺寸是82mm×20mm,极大的减小了偶极子天线的尺寸.具体的仿真结果将在下文给出.一种新的双频段的RFID偶极子天线设计。通过使用分形理论实现双频带和尺寸大幅度减小,与原来的偶极天线相比,天线尺寸减小约50%。天线可以用在GSM(9
本文提出了一种应用于手机上的全向GPS天线.它覆盖了两个常用GPS频段:1227.6+/10MHz和1575.42+/-10MHz,其回波损耗大于10dB.天线的主辐射体由两个矩形金属片和四个三角形组成,天线的尺寸为20mm×70mm的,设计在一块高度为0.8mm的FR-4基板.对于这样一个尺寸,它可以很容易地安装在手机上.由仿真结果可以看出所设计天线能达到GPS通信的要求.
本文对一种2.8MHz~30MHz短波段的对数周期天线进行了介绍,并利用FEKO电磁仿真软件对天线各项性能指标进行了计算.通过采用变参数设计方法合理选择天线电参数使天线尺寸小型化(纵向长度48米),同时天线增益值有10dBi,文章最后给出该天线理论计算结果和工程化后的实际测试结果,通过比较可以看到二者结果基本一致,实际使用中该天线效果良好.
微带天线具有低轮廓、可共型、易集成、隐蔽性好等优点.文章基于CPW馈电的方式,设计了一种槽隙微带天线,实现了双频带的阻抗特性,天线具有结构简单,馈电容易,易于同射频电路集成的特点.