【摘 要】
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由于微带天线具有一些其它天线所不具有的、鲜明的优点,所以,它成为了微波领域的研究热点。天线作为现代通信系统中重要部件之一,为满足市场的需求需进一步实现其多频段、小型化
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由于微带天线具有一些其它天线所不具有的、鲜明的优点,所以,它成为了微波领域的研究热点。天线作为现代通信系统中重要部件之一,为满足市场的需求需进一步实现其多频段、小型化、宽频化等特性。 本文基于天线的多频段、小型化和宽频化技术,研究了多频段微带天线的设计方法。采用缝隙技术和多模谐振技术,设计了四款新颖的微带天线。主要工作内容有以下几个方面: 本文归纳总结了如何实现微带天线结构的小型化、工作频段的多频化以及解决其窄带特性的多种技术方法。基于上述理论设计了四款微带天线,其中两款为基于缝隙技术的多频带微带天线:第一款微带天线具有两种缝隙“I”型和“Z”型,这两种缝隙使该金属贴片形成H、L、T型微带短截线三种不同的谐振单元,每个谐振单元可形成与之所对应的工作频段;第二款为具有“I”型缝隙的CPW馈电微带天线。另外两款为基于多模谐振技术的微带天线:第一款天线为CPW馈电的弯折型开路短截线微带天线,该天线通过辐射贴片的弯折化来实现天线结构的小型化;第二款为方形闭合环微带天线,该天线辐射单元可分为三个部分:方形环、开路短截线、E型金属贴片,每个辐射单元均可产生一个工作频段。上述四款天线均具有结构小型化的优点,并且均实现了天线工作的多频化,解决了微带天线本身具有的窄带问题。文章中提出的四款微带天线均可应用于无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)和全球微波存取互通(WorldwideInteroperability for Microwave Access,WiMAX)以及其他适合的无线通信系统中。
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