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在现代通信系统中天线是不可或缺的重要组成部分。微带天线具有体积小、重量轻、剖面低、易于批量生产以及容易和电路兼容等特点,在卫星通信、导弹测控、无线通信系统中得到了广泛的应用。在各种实际系统中,对天线的特性有不同的需求,如高增益、低旁瓣、宽覆盖、波束扫描等,而相控阵天线或者天线阵列可以满足这些需求,从而阵列技术也得到广泛关注。本文首先介绍了微带贴片天线的辐射原理,本文中所用到的模型基础,讨论了若干种微带天线频带展宽技术及其特点;讲解了一些关于天线的测试方法,最后根据系统要求有针对性的设计了一种微带高增益的的全向天线和定向天线。论文的一部分工作是设计了一个高增益宽频带的并行激励的全向天线。考虑了之前串行激励天线不足之处,天线的方向角容易产生下倾,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇面合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇面天线波束宽度,有效的减小了天线在水平面的波动性。实际测试表明该天线具有高增益,增益达到12dBi,具有良好的全向性,天线不圆度为2dB,达到了设计要求。论文的另一部分工作是采用微带天线设计了一个高增益定向天线,采用道尔夫-切比雪夫分布,通过方案设计,产生所需要的幅度和相位值,优化仿真设计以及进行实验测量,实际做出该高增益的定向天线,测试其增益为19dBi,旁瓣抑制实测为15dB,满足设计要求。基于此设计高增益宽频带的全向天线及定向天线应用于实际的通信系统中,此全向天线作为中心节点,定向天线作为用户节点,大大增加了系统组网时的通信距离,并提高了系统的抗干扰能力。