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随着科学技术的高速发展,人们对天线性能的要求变得更高,主要体现在重量轻,成本低,低剖面,体积小,效率高等,因此对宽频带、圆极化天线的研究已经成为天线设计的一个重要方向。在理论分析的基础上,本文主要研究了宽频带、圆极化微带缝隙天线,研究成果可以简单概括为:首先,设计了一个宽带圆极化正交H缝隙天线单元。该天线是由正交H缝隙耦合馈电,这样可以激励出两个幅度相等、相位相差900的线极化电场分量,从而实现圆极化波的辐射。采用双层方形辐射贴片,可以形成多个谐振点,能够有效的增加带宽。经过仿真分析,该天线单元的阻抗带宽和轴比带宽分别为24.6%(20.1GHz—26GHz)和22.9%(22.3GHz—27.8GHz),实现了宽带圆极化的特性。其次,设计了一个一分四等分的悬置带状线功分器。该功分器结构简单,馈线宽度相等,将端口馈线与T型带状线分别置于悬置带状线介质板的两侧,通过它们之间的耦合来实现功率分配的性能。为了得到较高增益,将一分四的悬置带状线功分器与缝隙天线单元组成4元的圆极化缝隙天线线阵。仿真结果表明,该天线阵的阻抗带宽和轴比带宽分别为25%(20.1GHz—26.1GHz)和12.5%(23.7GHz—26.7GHz),具有良好的宽带圆极化的特性。最后,设计了一个MS天线。MS天线是由4?4的晶体结构与源缝隙构成,MS晶体如同一个圆极化器,可以将缝隙耦合出来的线极化波转换成圆极化波,并能提高天线辐射增益。由仿真结果可知,该天线的阻抗带宽和轴比带宽分别为22.5%(20.7GHz—26.0GHz)和8.9%(22.7GHz—24.8GHz),中心频点24GHz处的增益为9.2dBic,该MS天线的增益较高,圆极化性能较好。