【摘 要】
:
近年来,微带天线因其易于共形、低成本、加载过程中不会产生附件的空气动力学效应且能够方便的实现圆极化辐射特性等优势而日渐受到国内外微波设计者的关注,随着科学技术的不断
论文部分内容阅读
近年来,微带天线因其易于共形、低成本、加载过程中不会产生附件的空气动力学效应且能够方便的实现圆极化辐射特性等优势而日渐受到国内外微波设计者的关注,随着科学技术的不断进步和完善以及人们对微带天线研究的日益深入,微带天线在无线通信系统中的重要性与日俱增。 馈电网络的作用是保证天线中各天线单元的幅度、相位按需分布以及实现阻抗匹配、谐波抑制,因而馈电网络的优劣是影响天线总体性能的关键。本文在微带天线理论的基础上,研究新型馈电网络,以及其在微带阵列天线中的应用,论文首先介绍一款3.5GHz带有缺陷地结构(DGS,Defected Ground Structure)的圆极化微带缝隙天线,接下来分析了一种新型馈电网络,并利用该馈电网络设计了一款可实现双频功能的圆极化微带天线,天线仿真结果良好。本论文主要包括以下几个方面的内容: (1)介绍微带线理论基础知识,分析常见的馈电网络以及常用的抑制阵元间耦合效应的措施。 (2)采用DGS结构,设计了一款可应用于WIMAX的3.5GHz微带缝隙天线,该天线通过在地板上刻蚀U形缝隙来产生阻带效果、实现小型化,并采用微带线馈电结构,在50Ω微带线上添加不对称的U形开路枝节来扩展带宽。天线在中心频率3.5GHz处,S11值达到-41dB。在所需频段内,天线回波损耗均低于-10dB。有效带宽为950M,结果符合设计要求。 (3)设计了由三端口混合耦合器构成的馈电网络,在此基础上实现了一款圆极化双频微带天线,利用DGS结构、覆盖空气隔层来延展带宽,通过在地板上刻蚀H形缝隙的方式实现孔径耦合馈电,并获得了预期的仿真结果。
其他文献
再小的蔬菜花园有了合理的统筹安排和适当的种植技巧,都能够变成高产的菜地,确保整个生长季有充足的新鲜菜蔬供应饭桌。现在让我们一起分享了让小型蔬菜花园变高产的六个技巧
多径衰落和频谱效率是未来移动通信系统面临的两个严峻挑战。由于正交频分复用(OFDM)具有有效对抗多径衰落并提高传输速率等优点,使其成为下一代移动通信的关键技术之一。基于
随着环境与灾害监测小卫星A星的成功发射,我国拥有完全自主知识产权的可见光波段超光谱成像仪投入了使用。于此同时,短波近红外波段超光谱成像仪的研制也已经纳入了议事日程。本课题就是在此背景下,研究了基于碲镉汞焦平面器件的短波红外成像系统的关键技术。文章介绍了超光谱成像的进展、红外成像的基本理论、红外图像的预处理方法,然后分析了焦平面器件工作原理、设计了红外读出电路的时序,利用VHDL语言描述了时序关系,
第三代移动通信长期演进标准(LTE-A)中的广播电视业务解决方案采用的是增强型多媒体广播多播服务(E-MBMS),其物理层架构是通过单频网(SFN)传输MBMS来实现的,这种SFN传输可能
为了满足人们对高速率数据服务的需求,无线通信中的多天线系统正在由集中式向分布式转变。作为未来无线通信的重要组成部分,分布式天线技术具有系统容量大、信号覆盖广等优点
人类进入21世纪以来,微电子机械系统(Micro-electro-mechanismsystem,MEMS)、计算机、通信、自动控制和人工智能等学科的飞速发展孕育了一种新型的测控网络一无线传感器网络(W
语言文字是信息的主要载体,现代社会对语言文字处理的要求越来越高。中文信息处理技术也随着计算机和因特网普及应用,面临着新的更大的挑战和机遇,语言文本处理的研究成为其
基于加速度传感器的人运动识别是近年来计算机领域中新兴起的研究前沿方向之一,即将加速度传感器穿戴在用户身上或将它集成在手机或PDA等手持设备上,通过分析人运动时所产生的
无线传感器网络(Wireless Sensor Network:WSN)扩展人们的信息获取的深度和广度,具有广泛的应用前景和重要的研究意义。长期以来,较低的传输可靠性一直是限制着WSN的应用范围
Turbo码由于其逼近香农极限的突出纠错能力,成为近年信道编码理论研究的热点问题。Turbo码初期只应用于卫星链路等特殊场合,随着第三代移动通信技术的快速发展,Turbo码技术已与