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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
为克服无线通信中系统间的相互干扰,基于天线频段抑制技术,设计一款具有双阻带特性的新型超宽带单极子天线。采用加载、开槽等技术,使其在2.6~14.6 GHz频带内回波损失小于-10 dB。通过在接地板和辐射贴片上开槽,使其在IEEE802.16的3.3~3.6 GHz、C波卫星通信系统3.7~4.2 GHz、IEEE802.11a的5.15~5.825 GHz频段内驻波比大于2。仿真与测试结果表明,该天线具有良好的抑制功能,并且结构简单,体积小。  相似文献   

2.
本文设计了一种具有多阻带特性的平面超宽带天线.该天线由共面波导(CPW)馈电单元和一个椭圆形的辐射单元构成.辐射单元上的C型槽产生了第一条阻带,其中心频率为3.5 GHz.地板上两对称的蛇形槽线产生了第二条阻带,其中心频率为5.5 GHz.第三条阻带,即超宽带高频段的截止阻带,通过馈线上的U型槽实现.天线的测量结果与仿真结果吻合较好,在超宽带频带内实现了3.2 GHz~3.8 GHz,5.05 GHz~5.9 GHz以及高于10.7 GHz的阻带,表明其在工作频带内具有良好的抑制干扰能力.此外,讨论了天线的增益、群时延响应和信号波形保真度,结果表明此天线具有良好的频域特性和时域特性.  相似文献   

3.
缪古  屈德新  杜立航 《科技信息》2010,(35):I0101-I0102
本文提出了一种具有高阻带特性的超宽带滤波器。并联短路支节超宽带滤波器存在上阻带频率范围过窄的问题,为了改善其的带外抑制性能,本文设计了一种紧凑的级联结构超宽带滤波器,在不明显增大滤波器尺寸的条件下,有效拓宽对其上阻带频率范围。优化设计后,得到了一个通带频段为2.1~10.2GHz,上阻带达18.5GHz的超宽带滤波器。仿真结果表明,该结构具有良好的带内带外特性。该滤波器结构简单,尺寸紧凑,适于实际应用。  相似文献   

4.
一种新型超宽带异形单极天线   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
用时域有限差分法(FDTD)对圆柱单极天线进行分析,并用遗传算法对其形状进行优化,优化的结果得到一种异形单极天线,这种天线驻波比小于2.5、相对带宽超过100%,在超宽带通信系统中具有应用价值。  相似文献   

5.
基于非对称耦合馈线结构,设计了一种通带内具有单阻带特性的超宽带滤波器.通过调节非对称耦合馈线结构的物理尺寸,能够控制超宽带通带内阻带频率的位置,从而有效减少其他频段的干扰.利用ADS仿真软件对研究设计的超宽带滤波器进行仿真计算,仿真结果表明该滤波器不仅具有良好的通带效果,还具有阻带位置灵活可调的优良特性.  相似文献   

6.
具有带阻特性的新型超宽带天线的设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
设计了一种具有带阻特性的超宽带天线,工作频带为2.4~12.4 GHz.为了避免与常用频段信号之间的干扰,采用在馈线终端开U型槽的方法实现了对WLAN(5.15~5.35 GHz,5.725~5.825 GHz)频率范围的阻隔,阻隔频段为5~6 GHz(VSWR>2).使用MoM数值计算对结构进行仿真,并与实测VSWR值比较,结果基本一致.仿真结果表明,相对原天线的VSWR曲线,除阻带5~6 GHz范围外,其余频段两者基本吻合,说明U型槽对于天线的作用具有独立性.  相似文献   

7.
为了满足现代通信的要求,论文设计了一种新型圆形共面波导双陷波超宽带天线。天线采用共面波导馈电,实现了良好的超宽频带阻抗匹配。通过在圆形辐射贴片上加载两个C型缝隙,分别在WLAN频段和WiMAX频段处产生陷波,满足了电磁兼容的要求。通过对天线的理论计算结果、仿真结果和实测结果进行比较,吻合较好,通带内天线的回波损耗在-10 dB以下,方向图基本一致,辐射效果良好;阻带内天线增益下降分别为3.2 dB和7.5 dB,实现了较好的陷波抑制辐射作用。  相似文献   

8.
针对传统陷波结构只能在单个频点上实现陷波的局限性,文中通过使用开路槽线方法,提出和实现了一种阻带带宽可控且矩形度良好的微带馈电陷波超宽带天线.通过在超宽带天线U形辐射贴片上添加两个L形开路槽线和在馈线端添加一个U形槽线来实现陷波特性,通过调节两个L形开路槽线与U形辐射贴片的耦合间距来控制陷波阻带的带宽.除了阻带5.1~5.8GHz频段之外,该天线在3.1~10.6GHz超宽带频段内获得了很好的宽带阻抗匹配.文中还对该陷波超宽带天线进行了时域分析,计算了天线相关系数和脉冲宽度拉伸比.测量与仿真结果吻合良好,说明该陷波天线能有效地应用于超宽带系统.  相似文献   

9.
提出了一种超宽带双环单极天线的设计思想及应用模型.仿真与实测结果表明,此双环单极天线可以很好地工作于(0.8-10.6) GHz的超宽频带范围内,而其风载面积仅为相同直径的圆片单极天线的35.9%.在保证性能的前提下,大大提高了天线的抗风能力.此外,由于此超宽带双环单极天线的环宽很窄,可以用软金属做成可折叠的便携式天线,具有较高的实用价值.  相似文献   

10.
为了降低 5.725-5.850 GHz 的窄带 ISM (Industrial Scientific Medical)频带信号对超宽带(UltraWideband)信号传输的影响,设计了一种新型的小型平面印刷超宽带天线,该天线由50 Ω同轴线馈电,在3.1-10.6 GHz的频带内具有良好的谐振效果和方向性.对该天线进行陷波处理,设计了一个近似U型的陷波槽,对陷波槽陷波原理进行了分析,并且对陷波槽的尺寸进行了优化,实现了在5.8 GHz 的ISM频段的阻带特性.仿真和测试结果均表明,带宽覆盖了3.1-10.6 GHz,测试表明实际的带阻频段为5.6-6.2 GHz,覆盖了频率为5.725-5.850 GHz的ISM频段.此天线可适用于5.8 GHz信号干扰的超宽带应用环境.  相似文献   

11.
文章提出了一种基于矩形贴片天线改进而成的具有陷波特性的超宽带天线.该天线采用微带线馈电,通过将矩形贴片改进成多边形贴片,并在天线地板上嵌入一个凹形槽改善天线的辐射特性,使之达到超宽带的特性,同时在天线贴片上嵌入一个T形槽线使其具有陷波特性.仿真和测试结果表明,该天线在3.1~10.6 GHz频带范围内回波损耗小于-10...  相似文献   

12.
为避免窄带通信系统对超宽带(ultra-wideband,UWB)系统的干扰冲突,提出一款具有双陷波特性的新型类Sierpinski分形超宽带天线的设计方法.天线采用由2个正六边形与圆形嵌套迭代而成的3阶类Sierpinski分形结构作为辐射贴片,并采用截短矩形两侧去切角且中间去矩形的缺陷地结构作为天线的接地板,实现了...  相似文献   

13.
为满足无线体域网(wireless body area network,WBAN)应用中对超宽带天线的陷波要求,采用在槽孔型的辐射贴片上添加十字型枝节谐振器的方法优化设计了一款超宽带陷波天线.天线使用共面波导方式馈电,使天线获得较宽的带宽.通过嵌入十字型枝节谐振器调谐天线的阻抗,实现陷波特性.通过仿真分析确定谐振器横、竖枝节的尺寸范围.利用量子进化算法对谐振器的横、竖尺寸进行优化,获取使天线的陷波频带达到最佳要求的谐振器尺寸参数.根据优化结果制作实物天线,天线的带宽为3.4-9.9 GHz,陷波频段为5.2-5.8 GHz.由天线回波损耗及方向图的仿真和测试结果表明,该优化设计方法是有效的.  相似文献   

14.
双F结构的超宽带印刷椭圆槽陷波天线   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了从超宽带天线频带内去除无线局域网等窄带干扰,提出了一种在辐射单元内嵌双F型的崭新槽形结构印刷槽形陷波天线。采用在辐射单元上增加1/4波长结构的方法来实现陷波特性。设计的双F槽结构顶端开口,不全在天线单元内部,用来对5.8 GH z的无线局域网频谱进行陷波。天线的尺寸为24 mm×29 mm×1 mm,是平面的、准全向的。由于这种陷波结构均是直角结构,容易调节陷波的频率。同时分析了陷波频率时电流和电磁场的分布,揭示了天线中电场和磁场处于双F槽上分区谐振的现象。  相似文献   

15.
为了提高便携式高频地波雷达(HFSWR)中近距离的风、浪探测能力,提出以单极子-交叉环组合天线为基本单元,构建二元小型直线阵列,进而获得更窄的波束宽度.通过对2015年福建六鳌试验的实测数据处理,将雷达反演所得浪高与浮标浪高数据进行比对,结果表明:在近距离处,组阵后的浪高结果与单个天线所得结果类似;在中距离处,组阵后浪高结果明显优于单个天线.  相似文献   

16.
多用途超宽带印刷单极子天线   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种共面波导馈电的印刷单极子超宽带(UWB)天线.该天线通过在印刷三角形单极子天线上加载圆形结构,同时采用圆弧形渐变结构地板来获得天线的宽频带特性.实验结果表明:该天线在1.7-13 GHz的范围内其VSWR<2;工作频率范围内具有良好的全向辐射特性;传输函数幅度平坦、相位近似呈线性关系、传输时延较为平坦,有利于UWB信号的传输.这种天线可用于UWB、无线局域网、1800GSM和IMT2000等多种无线通信系统中.  相似文献   

17.
18.
针对多频微带天线多个频点的阻抗匹配优化问题、频点间的相互干扰问题以及在辐射远场的辐射方向问题,文中的天线设计方案采用将共面波导馈电方式和耦合馈电方式组合在一起的混合馈电方式,来优化天线的阻抗匹配.并利用加载寄生贴片和加载缝隙技术来减弱频点间的相互干扰,实现天线的多频、宽频带,全向辐射.天线的谐振频率覆盖2.42~2.82 GHz 和3.4~5.85 GHz,满足 WLAN/WiMAX 规定工作频段要求.  相似文献   

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