【摘 要】
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无线通信系统的快速发展,对天线提出更高的要求。要求天线在具有小型化尺寸的同时,也要具有多功能的复用特性。可重构天线可以在单个天线上实现多种功能,一方面可以实现对不同信号的多功能发射和接收,另一方面可以减少天线单元使用数量,成为可重构天线研究的重点。本论文针对不同特性对可重构天线进行了研究。主要内容如下:①设计了一种小型化、高效率双频极化可重构天线。该天线的辐射体由两个相互嵌套放置的环形贴片组成,实
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无线通信系统的快速发展,对天线提出更高的要求。要求天线在具有小型化尺寸的同时,也要具有多功能的复用特性。可重构天线可以在单个天线上实现多种功能,一方面可以实现对不同信号的多功能发射和接收,另一方面可以减少天线单元使用数量,成为可重构天线研究的重点。本论文针对不同特性对可重构天线进行了研究。主要内容如下:①设计了一种小型化、高效率双频极化可重构天线。该天线的辐射体由两个相互嵌套放置的环形贴片组成,实现S和C频段的双频功能。利用正交放置的缝隙为辐射体进行±45°两个方向上的耦合馈电,通过在耦合缝隙中加载四个开关二极管实现对耦合槽工作状态的控制,实现不同极化状态的辐射。此外,在最底层的金属地板减小了后向辐射,利用基片集成波导技术将能量束缚在金属腔中,减小能量损失,提高增益和辐射效率。所设计天线结构完全对称,剖面高度为5.8mm(0.056λ),耦合槽的交叉放置和辐射体的层叠结构有利于天线结构的紧凑化和小型化。该天线双频工作频点分别为2.9GHz和6GHz,在两个频段处都可以实现良好的极化可重构特性。在±45°极化状态下,2.9GHz处最大增益均为7dBi,交叉极化比均为-30.7dB,6GHz处最大增益均为9.1dBi,交叉极化水平为均29.8dB左右,辐射效率均大于90%。②设计了一种小型化、高效率边射和单极子辐射两种模式的方向图可重构天线。该天线辐射体由一个电单极子和一个磁偶极子组成,两个辐射体交叉放置并垂直于圆形地板。磁偶极子由一个作为近场谐振寄生单元(NFRP)的容性加载环、一个直接与同轴相连的激励条带和一个寄生条带组成。电单极子辐射单极子模式方向图,磁偶极子辐射边射方向图。通过在紧凑的激励结构上加载两个二极管来控制不同辐射体可实现单极子模式和边射模式的可重构。该天线利用近场谐振寄生技术在辐射体电尺寸karad=0.69的前提下实现较高辐射效率。对该天线进行加工测试,其工作频点为1.57GHz,阻抗带宽为3.8%,边射增益达到7dBi,单极子模式零陷达到-28dBi,辐射效率高于75%。为达到更好波束可重构效果,本文还对该天线单元组成的2×2阵列进行了仿真分析,探究方向图可重构天线在阵列中的性能。
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