【摘 要】
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为了提高不同频段天线之间的隔离度,需要给天线级联滤波器,但是这种方式不仅会增加成本,而且难以集成到结构紧凑的多频天线阵列中。同时,为了满足当前的通信需求,天线逐渐往多极化、多频段,轻量化和结构紧凑等方面发展。但是结构紧凑和多频段又会带来隔离度和辐射性能稳定性等问题。针对以上面临的现实问题,本论文研究了集成滤波的多功能天线以及多频共口径天线,并设计了一款高滚降的带通双极化滤波贴片基站天线,一款基于滤
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为了提高不同频段天线之间的隔离度,需要给天线级联滤波器,但是这种方式不仅会增加成本,而且难以集成到结构紧凑的多频天线阵列中。同时,为了满足当前的通信需求,天线逐渐往多极化、多频段,轻量化和结构紧凑等方面发展。但是结构紧凑和多频段又会带来隔离度和辐射性能稳定性等问题。针对以上面临的现实问题,本论文研究了集成滤波的多功能天线以及多频共口径天线,并设计了一款高滚降的带通双极化滤波贴片基站天线,一款基于滤波天线的双频双极化共口径基站天线,一款三频双极化共口径基站天线。其具体内容如下:(1)高滚降的带通双极化滤波贴片基站天线。本文提出了一款工作在5G频段(3.3-4.2GHz)的滤波天线,通过在驱动贴片上方寄生多种金属寄生体,在通带两侧引入增益零点,其中第一寄生贴片控制低频增益零点,金属方环和第二寄生贴片控制高频增益零点。加工模型实测发现,天线的低频带外增益由3.3 GHz的8.5dBi下降到3.1GHz的-10dBi,高频带外增益由4.2 GHz的8.5dBi迅速下降到4.4GHz的-11dBi,带内损耗比较小,天线带内两个极化增益在8dBi以上。(2)基于滤波天线的双频双极化共口径基站天线。本文提出了一款基于滤波天线的紧凑型双频双极化共口径基站天线,天线的工作频段为690-803MHz和824-960MHz,其中低通的滤波贴片天线通过寄生贴片和寄生圆环抑制高频带外辐射,而高通的碗状偶极子天线通过馈电网络上的滤波枝节抑制低频带外辐射。实验表明,当两者嵌套在一起时,异频隔离超过25dB,两个频段的辐射性能都很稳定。(3)基于滤波天线的三频双极化共口径基站天线。在双低频共口径天线的基础上,首先对双低频振子进行高频谐波抑制,再将所设计的小型化高频振子放置到双低频天线里,通过合理的布局设计,实现了宽带三频共口径振子的设计,其小型化程度高。加工模型实测发现,天线的带宽覆盖690-803MHz&824-960MHz&1700-2700MHz,高频和双低频的隔离超过28 dB,三个频段的辐射性能都很稳定。
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