基于电容加载技术的微带天线研究

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微带天线具有诸多优点,比如体积较小、容易馈电、容易与其他载体进行共型安装等,因此在现代各个领域都有广泛的应用。但同时微带天线也存在一些缺点,如其高Q特性决定了其带宽较窄。电容是电路中的重要组成部分,在电路以及器件设计中起着至关重要的作用。随着贴片电容工艺的成熟,贴片电容朝着片式化、微型化、高频化不断发展。将贴片电容应用于例如滤波器、天线等微波器件的设计中,已成为发展趋势。因此,关于贴片电容对微带天线性能影响的研究是十分必要的。本论文先研究了电容加载实现多频化、宽带化。首先介绍了带有共面寄生贴片的微带天线与开槽矩形微带天线的辐射特性,并同时利用开槽和引入寄生贴片的方法设计了两款宽频带天线,两种天线带宽均超过150MHz,是普通矩形微带天线的3-4倍。然后研究贴片电容加载在主辐射贴片和寄生贴片之间缝隙中的情况,详细分析了加载电容大小、位置、数量不同对天线性能的影响,加以归纳总结。最后设计了两款天线,一款电容加载的宽频带天线,带宽达120MHz,是普通矩形微带天线的2倍多。一款电容加载的双频可调谐天线,高频在2.48GHz谐振,而低频可以调节电容大小在1.74GHz~2.18GHz之间自由调节。本论文又研究了电容加载实现小型化,电容加载在微带天线上辐射边和金属地之间,详细分析加载电容大小、位置、数量不同对微带天线性能的影响,最后设计两款天线,一款电容加载的小型化天线,天线尺寸较矩形微带天线减小了35.9%。一款电容加载的小型化、宽频化天线,天线尺寸较矩形微带天线减小了16.3%,带宽增加了56.6%。最后,本文对所设计的微带天线进行加工制造,分别对它们进行实际测试,并与仿真结果进行对比分析。
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