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文檔簡介
1、根據(jù)工作機制,天線大致上可以劃分為諧振型與非諧振型兩大類。一般而言,諧振型天線的電尺寸較小但工作帶寬不寬,而非諧振型天線的工作帶寬較寬但電尺寸較大。在傳統(tǒng)的諧振型天線設(shè)計中,基于天線小型化以及方便設(shè)計的考慮,一般只利用諧振器(輻射器)的第一個諧振模式。這種單諧振的工作方式導(dǎo)致了該類型天線的工作帶寬不可能太寬。為了解決天線的小型化與寬帶化之間的矛盾,本文以傳統(tǒng)的平面諧振型天線(貼片天線、縫隙天線和振子天線)為研究對象,在不增加輻射器數(shù)目的
2、前提下,進行了拓展其工作帶寬的相關(guān)研究。本文的主要工作由兩部分組成,分別以阻抗匹配和多模諧振為出發(fā)點,對平面諧振型天線工作帶寬的改進進行了深入研究。在第一部分中,針對天線阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的小型化進行了相關(guān)研究,提出了一種采用多級諧振單元來實現(xiàn)阻抗匹配從而達到改善天線工作帶寬的技術(shù),并成功地將其用于微帶貼片天線和縫隙天線,使其帶寬獲得了成倍的增加;在第二部分中,創(chuàng)新性的提出了利用規(guī)則諧振器的多模諧振特性來展寬天線的工作帶寬的設(shè)計思路,并以窄縫
3、隙天線和印刷振子天線為具體研究對象,成功的實現(xiàn)了幾種駐波帶寬(電壓駐波比<2.0)大于3:1的平面天線。
阻抗匹配是一種傳統(tǒng)的電路設(shè)計技術(shù)。當(dāng)天線工作于某個諧振模式時,對其進行等效電參數(shù)提取之后,就可以利用經(jīng)典的阻抗匹配技術(shù)設(shè)計所需的阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)。該技術(shù)不破壞諧振器本身的輻射結(jié)構(gòu),因此在添加了額外的匹配網(wǎng)絡(luò)之后,不會使天線的輻射方向圖產(chǎn)生明顯的變化。由于阻抗匹配電路需要一定的空間,因此會增加天線的總體尺寸,這是阻抗匹配方法
4、的一個主要缺陷。為了通過簡化電路結(jié)構(gòu)來減小阻抗匹配電路的尺寸,本文分別以微帶貼片天線和微帶縫隙天線為具體研究對象,針對性的提出了兩種小型化的阻抗匹配電路結(jié)構(gòu)。在增加了設(shè)計好的阻抗匹配電路之后,天線的工作帶寬可以成倍的被拓寬,同時天線的總體尺寸并沒有顯著的增加,利用該設(shè)計可以提高阻抗匹配技術(shù)的實用性。
多模諧振是微波頻段的分布式諧振器(輻射器)的基本特性。傳統(tǒng)的諧振型天線往往只利用了輻射器的一個諧振模式,因此其工作帶寬很難有
5、實質(zhì)性的改善。已有的多模寬帶天線往往結(jié)構(gòu)復(fù)雜且輻射機制不明晰,在設(shè)計上也沒有明確的準則作為參考。本文以基本的磁振子(微帶窄縫隙天線)和電振子(微帶印刷振子)為對象,利用多模技術(shù)對其工作帶寬進行了改進。仿真和實驗結(jié)果表明,通過合理設(shè)計饋電結(jié)構(gòu)和參考端口阻抗,可以通過同時激勵起一個諧振器的前若干個諧振模式,從而將傳統(tǒng)的窄縫隙天線和印刷振子天線的阻抗帶寬拓寬到3:1以上。由于并沒有引入額外的諧振器和阻抗匹配結(jié)構(gòu),因此天線的尺寸沒有增大。這些設(shè)
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