无线视频传输系统微带天线的设计

来源 :大连海事大学 | 被引量 : 4次 | 上传用户:robot2004
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
随着无线视频传输技术的飞速发展,在现代社会生活中,无线视频传输系统得到了广泛的应用,已经深入到各个不同的领域,如公路交通管理系统、港口航道交管系统、重要地点的视频监控、学校实验教学等等。
  本文的研究课题是在台湾茂迪股份有限公司与大连海事大学天线微波研究所合作项目的基础上提出来的,其目标是为了改善该公司RF2000无线视频传输系统天线的性能。该系统的原天线存在增益低、带宽窄、匹配不好等缺点,导致系统信号传输距离短、抗干扰能力弱、传输信号不清晰等缺陷。
  本文设计了一种适用于该无线视频传输系统的微带天线,对其各方面性能进行了改善。本文在广泛参考国内外文献的基础上,通过理论公式与仿真软件相结合的方法,对RF2000无线视频传输系统的天线进行了设计。该设计主要包括三个方面,即天线单元设计、天线阵列设计和馈电网络设计。
  第一,本文在对原系统天线仿真结果的分析与单点馈电圆极化微带天线理论的研究基础上,设计了一种单点馈电单层矩形切角圆极化微带天线单元,相比较于原系统天线,具有增益高、频带宽、匹配好、成本低廉等优点。仿真和实测结果表明,该天线单元的技术指标满足无线视频传输系统的要求。
  第二,为了进一步提高RF2000无线视频传输系统的技术指标,本文根据微带天线阵理论,为该系统设计了二元与四元微带天线阵,并且加工制作了二元天线阵。仿真结果和实验测试结果具有良好的一致性。天线阵相对于天线单元,增益更高,且具有主瓣张角宽、副瓣电平低等优点。
  第三,本文根据功率分配器的基本理论,为RF2000无线视频传输系统的天线阵列设计了馈电网络。该馈电网络由T型结功率分配器,微带传输线组成。仿真结果表明,该馈电网络在谐振频率915MHz处达到了良好的匹配,满足无线视频传输系统的设计要求。
其他文献
会议
报纸
自组车际网络是当今国内外广泛关注、并由多学科高度交叉的新兴前沿研究领域。它综合了无线通信技术、嵌入式技术、分布式信息处理技术等,能够通过无线通信模块的协作,实时传送和接收安全行驶信息以及多媒体信息。由于这种网络具有网络中的所有节点地位平等、自组织、无需事先布置任何网络设施或中心控制节点、动态变化的拓扑结构和带宽受限等特点,因此,对自组车际网络的研究,尤其是对其媒体接入控制协议的研究一直都存在着巨大
随着现代网络通信技术的发展,电子邮件因其方便、快捷已经成为因特网上使用最多和最受用户欢迎的一种应用。而一个安全电子邮件代理能够为用户提供一个友好的界面以方便用户对电子邮件进行各种操作,大大简化了用户在收发电子邮件时的各种操作,其中提供的电子邮件加密的功能保证了电子邮件在网络中的安全传输。  本论文对TCP/IP协议中与电子邮件相关的各种协议的功能及其实现进行分析;对Windows下的网络编程技术即
学位
超大规模集成电路技术的发展,特别是高性能数字信号处理器(DSP)架构的提升和大规模可编程逻辑器件的出现,为雷达信号的数字化处理带来了新的突破。本文以VTS系统关键技术的研究为背景,对基于DSP的雷达信息录取系统做了设计和实现,该系统采用了SD7541A高速DSP处理板构成系统的硬件核心平台,通过DSP软件编程实现雷达显示信息和跟踪信息提取的优化设计。由于SD7541A板集成了高速A/D、高性能TM
学位
由于超声诊断的无创伤性、安全、快速等特点,使得它成为临床诊断的主要手段。但是,目前二维超声图像的诊断结果很大程度上依赖于医生经验知识,而且不能准确的观察到组织的三维结构,所以,医学超声三维重建成为目前医学图像处理领域的研究热点,它在诊断、手术规划等方面有着广泛的应用。  本文主要研究了医学超声图像三维重建中的算法和实现,阐述了医学超声三维重建技术的研究意义和发展现状,详细讨论了前端数据采集,图像预
随着近年来移动通信的迅猛发展,用户对移动通信服务网络的质量要求也越来越高,全范围网络覆盖的重要意义日益突出。对于网络中不可避免出现的众多盲区,使用直放站成为解决该类问题的一种经济、有效的途径。由于直放站系统工作环境的要求,其系统的整体体积受到限制,因此对于直放站系统的天线也要求采用小体积天线。微带天线因其体积小的优点成为众多直放站系统天线的首选。频带窄是传统微带天线的一个显著缺点,近年来许多研究学
学位
期刊
未来无线通信的两个主要挑战是提高系统的频谱利用率和通信链路的可靠性。研究表明,多输入多输出(MIMO)信号处理技术中的分层空时编码技术利用无线散射环境中的多径传播,能有效地获得空间复用增益,从而大大提高数据通信速率,特别是垂直贝尔实验室分层空时(VBLAST)编码方案,由于其实现相对简单,在频谱资源日益紧张的今天受到了广泛关注,因此,其成为新一代无线通信系统中首选的解决方案之一。传统的VBLAST