【摘 要】
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甚高频电磁波是指频率在30MHz-300MHz范围内的无线电波,其受昼夜和季节变化的影响小,常被用于广播电视、航空通信和军事通信等领域。随着信息技术的发展,通信数据量呈指数增长,高速率的信息传输是现代通信主要发展趋势,这对天线的带宽提出了要求。传统的甚高频宽带天线存在剖面高、尺寸大、质量重等问题,应用受限。本文针对甚高频宽带天线开展研究,在平面单极子天线基础上,进行宽带化、小型化和共形化设计。本文
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甚高频电磁波是指频率在30MHz-300MHz范围内的无线电波,其受昼夜和季节变化的影响小,常被用于广播电视、航空通信和军事通信等领域。随着信息技术的发展,通信数据量呈指数增长,高速率的信息传输是现代通信主要发展趋势,这对天线的带宽提出了要求。传统的甚高频宽带天线存在剖面高、尺寸大、质量重等问题,应用受限。本文针对甚高频宽带天线开展研究,在平面单极子天线基础上,进行宽带化、小型化和共形化设计。本文首先研究了利用多谐振组合方式扩展天线带宽的技术。从天线等效电路出发,根据电路原理,对含有两个谐振单元的六种电路组合进行分析,明确了具有拓展带宽能力的四种多谐振组合电路,为后续利用多谐振技术拓展带宽提供理论依据。其次,通过在平面单极子天线上加载枝节,构建串联谐振单元的并联组合形式,以此实现带宽拓展。此外,通过调整天线的结构,激发天线的高次模,将天线的带宽拓展至数个倍频程。经过仿真和优化,设计了一款阻抗带宽为四个倍频程的多枝节宽带单极子天线,并对该天线进行了加工和测试。实测结果表明,天线在262MHz-906MHz频带内VSWR<2,验证了利用多谐振拓展带宽的可行性。最后,基于平面单极子天线,通过将地板拓展为环形结构,构建了偏馈偶极子工作模式,由此获得一个频率较低的谐振点,在拓展带宽的同时使天线得到小型化。进一步地,将该环形地板结构远端开口并延伸,使天线的电流路径得到延长,天线得到进一步小型化。经过仿真和优化,设计了一款尺寸为0.25λmax ×0.25λmax,阻抗带宽超过六个倍频程的平面宽带天线。进一步,在保持天线的宽带特性前提下,对上述宽带天线进行圆柱面共形设计。之后,对上述平面宽带天线和圆柱面宽带共形天线进行了加工和测试。实测结果表明,平面宽带天线在107MHz-853MHz频带内VSWR<2,具有接近八个倍频程的阻抗带宽,实验与仿真基本吻合;圆柱面宽带共形天线在108MHz-925MHz频带内VSWR<2.3。
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