【摘 要】
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缝隙同轴电缆可以使受限空间中的无线电磁波分布比较均匀。缝隙同轴电缆频带较宽,在各种复杂环境下的无线通信系统中得到了广泛使用。近年来,缝隙同轴电缆在隧道、地铁以及建筑物内提供了比较可靠的移动通信覆盖。我们可以利用缝隙同轴电缆的辐射特性,把它们应用到某些特定场合,例如相控阵失效单元监测和射频识别系统(RFID-Radio Frequency Identification)。本文通过研究缝隙同轴电缆的辐
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缝隙同轴电缆可以使受限空间中的无线电磁波分布比较均匀。缝隙同轴电缆频带较宽,在各种复杂环境下的无线通信系统中得到了广泛使用。近年来,缝隙同轴电缆在隧道、地铁以及建筑物内提供了比较可靠的移动通信覆盖。我们可以利用缝隙同轴电缆的辐射特性,把它们应用到某些特定场合,例如相控阵失效单元监测和射频识别系统(RFID-Radio Frequency Identification)。本文通过研究缝隙同轴电缆的辐射特性,建立了一种灵活的优化仿真模型,采用商用电磁仿真软件HFSS,仿真分析影响缝隙同轴电缆辐射特性的主要因素,设计出一种匹配特性良好、近场辐射均匀的缝隙同轴结构。本文的主要工作和创新点概括为如下两部分:1、仿真研究了缝隙同轴电缆辐射特性,在此基础上设计出一种新型组合式的缝隙同轴电缆,通过增加缝隙同轴电缆参数的冗余度,提高了结构的灵活性。利用HFSS软件仿真,充分了解各个参数对其辐射特性的影响,实现了缝隙同轴电缆的优化设计。2、缝隙同轴电缆在RFID中可用作阅读器天线,可以灵活控制RFID系统标签的读写范围;缝隙同轴天线也可以用于相控阵天线失效单元监测。论文通过仿真,研究了所提出的缝隙同轴电缆在这些应用场景中辐射场强的分布特性,初步验证了应用的可行性。
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