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相似文献
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1.
一种新型介质埋藏贴片天线阵设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
为解决介质埋藏微带天线组阵后天线增益较低的问题,运用介质中电磁波传播理论、微带天线耦合理论、介质埋藏天线技术和微带天线圆极化技术等,采用天线阵元不共介质、同轴馈电、馈电点选在辐射贴片对角线上,在辐射贴片上附加简并分离单元等措施,设计和制作出了一种新型介质埋藏贴片天线阵列. 经仿真计算和实物天线测试显示,天线仿真增益为10.45 dB,实测增益约为9.2 dB,接近同类型的微带天线二元阵增益,该天线符合北斗天线性能要求,采用新型组阵结构后天线增益得到明显提高.   相似文献   

2.
小型矩形微带贴片天线的理论分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
用未加载微带天线的(0,0)模分析了含短路针的矩形微带贴片天线,推导出输入阻抗的计算公式,给出了计算结果,结果表明,利用该法可以很好地解释短路针对载贴片天线降低未加载微带天线最低工作频率的现象,为这种小型微带天线的设计及应用奠定了理论基础。  相似文献   

3.
为了解决DGPS双同贴片积叠式微带天线设计盲目性大、成功率低的问题。采用谱域矩量法对这种天线进行了分析,并将小波基用于分析中,使计算速度大大提高。由双贴片积叠式微带天线的双调谐等效电路,采用传输线法导出了天线输入阻抗的计算公式,该公式对这种天线的设计具有理论指导意义。  相似文献   

4.
微带天线宽频带小型化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过在微带天线贴片的非辐射边开缝的方法使方形贴片TM11和,TM02两个模式的谐振频率相互靠近,展宽了天线的带宽;而在地板上开十字缝的方法,使天线的电流弯曲,等效电长度增加了,实现了天线的小型化.与传统的正方形微带贴片天线相比,微带天线的面积减小了42%,-10 dB带宽为6.8%.同时,研究了微带天线的几何参数对S1...  相似文献   

5.
一种新型的单层介质宽频带圆柱共形微带天线   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出一种新型的单层介质宽频带圆柱共形微带天线.采用具有U形缝隙的金属贴片作为天线的辐射单元,缝隙的引入改变了贴片表面的电流分布,使天线的阻抗带增至39%左右.利用时域有限差分法(FDTD)结合圆柱分层媒质中谱域并矢格林函数的混合方法对该天线进行了全波分析,给出了天线单元的阻抗特性、辐射特性以及两天线单元间的互耦特性.该天线仅含有单层介质衬底,与叠层结构宽频带微带天线相比,剖面厚度减少约30%,更适合应用于天线剖面尺寸要求严格的场合.  相似文献   

6.
提出一种基于可重构机理的微带天线RCS缩减技术,该可重构微带天线的微带贴片和地板全部碎片化,并通过MEMS开关连接.仿真结果表明:在观测频带内,该可重构微带天线RCS峰值较传统微带天线的平均缩减5.8 d B,在典型频点上,最大缩减20 d B,该可重构微带天线在低RCS智能蒙皮天线方面具有较大的研究潜力.  相似文献   

7.
提出了一种新型金属电磁带隙(EBG)结构高增益微带天线.该天线在传统贴片天线的基础上通过增加EBG结构盖板,增益显著提高;在此基础上,根据镜像理论设计了一种人工磁导体(AMC)频率选择表面,有效的抑制了表面波,从而达到了缩小天线体积、展宽带宽的效果.设计完成了一个中心频率为5.8GHz的微带天线,其增益比传统贴片天线提高了10dBi,带宽由0.16%扩展到了8.62%.给出了详细设计过程和具体参数,通过数值仿真和分析证实了金属EBG盖板和AMC表面对天线性能改进的有效性.  相似文献   

8.
该文介绍了一种用于电子战诱饵中的宽带宽角迭层微带天线,为了展宽天线的带宽,采用双层圆形贴片电磁耦合天线,通过了有限接地板对双层圆形贴片电磁耦合天线辐射方向图影响的实验研究,成功地解决了展宽这种天线辐射方向图的问题,结果表明该天线的电性能指标(包括增益,输入驻波比,带宽和方向图)和结构都满足了使用要求。  相似文献   

9.
本文提出用有限元法分析微带贴片天线。对微带馈电矩形微带贴片天线进行了计算,获得了微带天线内和沿馈线的场分布,并由此计算了微带天线的谐振频率、输入阻抗、辐射方向图等。此方法简便灵活,计算结果和实测值具有较好的一致性。  相似文献   

10.
一种宽带微带贴片天线的新设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
设计和制作了一种宽带微带贴片天线,采用不同介电常数,不同厚度的基板叠加,利用半环形开路微带天线通过接地板上的缝隙耦合馈电。经过仿真计算和实验测试,这种结构的微带贴片天线完全满足平面天线阵的应用。由于采用边沿馈电,所以相对其他宽带微带天线而言,在宽带平面微带天线阵方面应用前景广阔。  相似文献   

11.
提出了一种非均匀排列超材料结构.通过理论计算,该结构在Ku频段内的等效相对介电常数可以控制在0到1之间.该结构可用于天线罩提高天线的增益.分别对单个微带天线、2×2微带阵列天线、4×4微带阵列天线3种情况加载超材料天线罩的效果进行仿真.仿真结果表明:超材料天线罩对提高天线及天线阵增益的效果随着天线单元数的增加而减弱,如单个微带天线增益可提高6dB,而4×4微带阵列天线增益的提高只有1.6dB.  相似文献   

12.
圆极化微带天线的设计与实现   总被引:3,自引:1,他引:3  
圆极化微带天线是一种低剖面的天线元,研究圆极化微带天线的特性在天线设计中显得十分重要,而微带贴片天线的馈电位置的确定是设计的关键.针对单端侧馈五边形圆极化微带天线进行了详细分析和论述;简要介绍了微带天线的实现方法,并介绍了一种用于分析多边形微带天线的有效方法——有限元分析法;通过对一个5.6 GHz的五边形圆极化微带天线的研究设计,给出了圆极化微带天线的设计过程,找到了确定馈电点位置的合理方法,采用HFSS软件进行优化设计,进行仿真,给出了合理的仿真结果.  相似文献   

13.
提出了一种新型的适合在ISM 2.45 GHz频段的无线通信和RFID等领域应用的N形微带贴片天线,该N形微带天线采用共面波导馈电,具有小型化、宽频带的特点。为了进行比较,建立了采用同轴馈电的N形微带天线以及采用共面波导馈电的E形微带天线,借助电磁场仿真软件Ansoft HFSS 10.0进行仿真。文中给出了天线反射损耗及辐射方向图的仿真结果,通过比较可以看出,在中心工作频率2.45 GHz处,相对带宽达到了20%,尺寸减小了25%。该设计具有一定的参考价值。  相似文献   

14.
介质埋藏贴片对称振子天线   总被引:1,自引:1,他引:0  
为研究新型介质埋藏八木天线提供实验和理论基础,运用微带线技术、天线原理和微带贴片天线理论,研究出了一种介质埋藏式贴片对称振子天线的结构形式. 该结构形式是在变形的微带线正面,无缝隙覆盖一层与基片相同的介质而形成的,它将天线的金属部分完全埋藏于介质中,除了具有与微带振子天线性能相似的特点外,还明显地缩短了天线的长度. 数值仿真决定了其结构,得出了其性能参数,并进行实物天线的实验测试. 测试结果证明了此种结构的合理性.  相似文献   

15.
提出了一种基于遗传算法的高增益超材料覆层型微带天线拓扑优化设计方法,设计中对超材料基元和辐射基元采用整体考量的方法,选取微带天线的最大增益值为目标函数,选取超材料覆铜区域离散化后方格子铜贴片的二进制0-1编码为优化变量,建立了24 GHz超材料覆层型微带天线的拓扑优化模型。并采用贴片方格子的冗余设计方法来消除拓扑优化中的单点连接,进而通过合适的遗传算法求解策略对10×10方格子规模的优化设计问题进行求解,获得了一种不含单点连接的新型超材料覆层型微带天线。结果表明,与普通微带天线相比,创新构型的超材料覆层型微带天线具有更佳的工作频率匹配性能,微带天线的增益性能和方向性得到明显提升,其最大增益性能从7.51 dB提升到11.54 dB,提升了53.66%。最后对比研究了12×12和14×14等两种不同方格子规模的超材料微带天线拓扑优化设计问题,结果显示得到的创新构型优化设计结果是趋于收敛的,考虑到制备性价比,10×10方格子规模下的创新构型是制备最佳选择。  相似文献   

16.
张昕  张亮 《应用科技》2009,36(5):35-38
该文根据通讯系统的具体要求,分析了已有的设计,并且在其基础上设计出了性能更高的微带天线.普通的微带天线带宽很窄,该文采用了一种新型的展宽天线带宽的方法,在微带天线中加入有源网络,使微带天线的相对带宽达到50%,并且在宽频带内微带天线的输入阻抗都得到了很好的匹配.经过仿真分析,得出了各种参数的曲线图,验证了有源天线的优越性.  相似文献   

17.
本文详细报道了该车载微带天线的研究及研制过程。该天线不同于国外目前发表的结果,特别是方向图的波束控制及微带基底的构成,有其独特及创新之处,该天线的电性能是优良的.在研制过程中,解决了结构及将来实际使用所遇到的问题.  相似文献   

18.
 提出了一种新型的双层介质基板的微带漏波天线结构。通过在接地板开缝隙把上层的微带漏波天线的部分能量耦合到背面的微带天线阵,可以有效地减小微带漏波天线开口端反射回来的能量,抑制微带漏波天线的反射波瓣;充分利用了上层微带漏波天线和背面微带天线阵的辐射,实现了在H面上下空间两个波束的扫描,并把上半空间微带漏波天线的旁瓣电平,和下半空间微带天线阵的旁瓣电平都抑制到-8dB以下。  相似文献   

19.
研究了两种基于PBG接地板和开槽接地板的新型微带天线在TM0工作模式下的特性.仿真结果表明,与普通的微带天线进行比较,PBG结构和槽孔的引入可以有效地抑制表面波,使谐振频率降低,频带有所展宽,改善了天线的前向辐射,从而减小了天线的尺寸,提高了天线的性能.  相似文献   

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