基于超介质的小型化超宽带天线设计

来源 :2013年全国天线年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuhuipin1
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采用SRR环和CLP环两种不同谐振单元,构造一种新型超介质结构单元.该单元的电谐振和磁谐振的谐振频点比较接近,易于频率融合,从而拓展超介质材料双负(介电常数和磁导率都为负)特性的频率带宽.利用加载的方法,在单极子天线上加载该种新型超介质结构单元,以改善天线的辐射特性.利用电磁仿真软件(CST)对其进行了仿真设计和优化.仿真结果表明,该天线实现了超宽带工作,在3.8~14GHz的频率范围内,驻波比小于-10dB;同时,天线实现了高增益特性,在整个频率范围内,增益都高于7dB.最后,对天线进行了加工测试,实验测试结果与仿真结果基本吻合,进一步验证了天线的工作性能.
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提出了一种新型的双面电磁晶体微带结构,并对其进行了仿真分析,计算结果显示该结构具有紧凑超宽阻带和低通特性良好的特点.在此基础上,将该结构用于微带天线.计算表明,与普通贴片天线相比,EBG天线不仅工作频带和普通天线完全一致,而且辐射增益也和微带天线基本相同,可见,加载EBG结构并不影响天线的正常工作,计算和分析了强电磁脉冲辐射下微带天线的耦合电流和耦合功率.结果表明,加载EBG以后,微带天线的耦合功
EBG天线是一种可以提高天线辐射口径及增益的新型天线,本文利用其可重叠辐射口径的特性,提出了一种周期单元为"回"字形的金属网格结构,以双模圆锥喇叭为辐射源,利用金属圆环实现喇叭与EBG半反射板之间的阻抗匹配,通过HFSS软件的仿真得出,该EBG天线的增益比双模圆锥喇叭高出6dB,工作在28GHz到30GHz,改善了传统口径天线有效口径小于物理口径的情况,为将来星载小型化单口径反射面多波束天线的馈源
设计了一种新型平面对偶复合左右手传输线结构,采用电磁全波仿真软件和Bloch-Floquet理论对其进行研究,计算并提取了其色散曲线,研究结果表明该传输线结构在其通带内具有三个正交相移频点.在此基础上设计了一款具有小型化特性的三频四分之一波长开路分支线,并进行了加工测试,测量结果与仿真结果吻合较好,表明所设计的四分之一波长开路分支线工作频率分别位于2.11GHz、4.11GHz和5.43GHz,对
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