【摘 要】
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近年来,随着无线通信技术的高速发展,小型化、宽频带、高增益且低成本的天线的需求呈爆发式增长,因此对具有广泛应用场景和优良实用性能的超宽带天线的研究成为了研究热点。通过研究发现,蝶形天线具有剖面低的平面结构,且频带宽、结构简单、易于加工、制造成本低,很适合当下的大规模生产需求。本论文针对宽带线极化的蝶形天线和宽带圆极化的交叉偶极子天线进行了研究,通过改进天线结构来优化天线的性能,通过理论分析和软件仿
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近年来,随着无线通信技术的高速发展,小型化、宽频带、高增益且低成本的天线的需求呈爆发式增长,因此对具有广泛应用场景和优良实用性能的超宽带天线的研究成为了研究热点。通过研究发现,蝶形天线具有剖面低的平面结构,且频带宽、结构简单、易于加工、制造成本低,很适合当下的大规模生产需求。本论文针对宽带线极化的蝶形天线和宽带圆极化的交叉偶极子天线进行了研究,通过改进天线结构来优化天线的性能,通过理论分析和软件仿真分析来对本文提出的天线进行研究。本文主要的研究工作如下:首先,提出了一种加载耦合金属板的宽带线极化蝶形天线。该天线应用四个独立放置的金属板来增大天线的带宽和增益,并采用折叠型反射板以获取稳定的辐射方向图和较平坦的增益曲线。金属板围绕天线的辐射单元,与辐射单元耦合,使天线产生了新的谐振频率点,从而改善天线在工作频带内的阻抗特性。反射板采用折叠的形式,不仅能有效抑制旁瓣,还能达到改善高频处的增益的目的。通过HFSS软件对天线进行仿真,得到优化的天线结构参数,并分析引入结构对天线性能的影响。仿真结果表明,天线尺寸为42 mm×29 mm×23.6 mm,当S11≤-10 d B,天线工作频段为2.35~4.52GHz,相对带宽为63.2%,增益为4.4~6.45 d Bi,交叉极化特性良好。其次,提出了一种新型宽带圆极化交叉蝶形偶极子天线。该天线同时使用了四个圆形寄生贴片和圆柱复合腔,四个圆形寄生贴片的半径和位置都略有不同。该结构实现了天线阻抗带宽和轴比带宽的展宽,同时保证了天线的增益。通过HFSS软件对天线进行仿真,得到优化的天线结构参数,并分析了引入结构对天线性能的影响。仿真结果表明,天线的-10 d B阻抗带宽为77.76%,工作于2.13~4.84 GHz频段,工作频段内增益为7.91~11.55 d Bi;而在2.38~4.58 GHz频段内天线的轴比不大于3d B,即3d B轴比带宽为63.22%,并实现了良好的左旋圆极化辐射;此外天线结构简单,且尺寸较小,仅为π×(40 mm)2×28.1 mm。所设计的两种天线为无线通信的天线设计提供了参考。
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