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超宽带天线设计(2012年)采用共面波导馈电技术。

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简介:
文章提出了一种共面波导馈电的紧凑型平面超宽带天线设计方案。该天线结构巧妙地结合了树形辐射单元与共面波导,使其在体积上实现了显著的减小,并且在整个工作频率范围内展现出卓越的定向性能。通过运用先进的电磁仿真软件,对影响天线性能的关键参数进行了详尽的模拟、分析以及精细的优化调整,最终确定了天线的最佳尺寸配置。随后,对经过优化设计的超宽带天线进行了实际制作和全面的测试验证。测试数据表明,该天线的可用工作带宽范围为3 GHz至11 GHz之间。令人欣慰的是,实验结果与电磁仿真结果高度一致,充分验证了采用共面波导馈电技术的超宽带天线设计方法的可靠性和实用性。

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  • 基于线2012
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    本研究于2012年提出了一种采用共面波导馈电技术的新型超宽带天线设计方案,旨在实现更宽的工作频带与更好的辐射性能。 本段落设计了一种采用共面波导馈电的小型平面超宽带天线。该天线由树形辐射单元与共面波导组成,在保持体积小巧的同时具备工作带宽内的稳定方向特性。通过电磁仿真软件对影响性能的关键参数进行了详细地仿真、分析和优化,确定了理想的尺寸配置。经过制作并测试优化后的超宽带天线后发现其工作频段为3~11GHz,并且实测结果与仿真预测高度一致,证实了利用共面波导馈电方法设计的超宽带天线的有效性。
  • 线阵的
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    本研究探讨了微带共形天线阵列中波导馈电的设计方法,旨在优化其辐射性能和宽带特性,适用于多种无线通信系统。 本段落介绍了Ku波段12*12波导馈电微带共形阵列天线的设计。该设计采用微带线串联馈电的微带线阵作为共形面,并通过轴向波导网络对微带线阵进行耦合馈电。文中提出了一种对称双缝耦合馈电方法,有效抑制了耦合缝隙的辐射,从而提高了天线效率和极化纯度。
  • 关于Ku线研究 (2012)
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    本论文专注于Ku波段宽带微带天线的设计与优化,探讨了其在卫星通信中的应用潜力,提出了一种新颖高效的天线结构设计。 本段落提出了一种新型Ku波段宽频带微带天线的设计方法。该设计通过在接地板上开设H型缝隙进行耦合馈电,并在辐射贴片表面添加矩形缝隙以扩展工作带宽,同时还在天线底部增设反射板来提高增益并优化方向图的前后比性能。利用高频仿真软件HFSS对该设计方案进行了模拟和优化,结果显示该结构天线具有良好的宽带谐振特性:回波损耗低于-10 dB,阻抗相对带宽达到39.8%,交叉极化电平小于-28 dB,并且前后比超过19 dB。
  • HFSS仿真的蝶形线
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    本研究利用HFSS软件对一种新型共面波导馈电的蝶形天线进行电磁场仿真分析,旨在优化其在无线通信中的性能。 HFSS共面波导集总端口馈电蝶形天线包含HFSS仿真源文件、Port设置及边界设置,可查看仿真结果的S参数图以及三维增益图,中心频率在10GHz左右。
  • 阵列线研究——余割平方赋形束的.pdf
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    本文探讨了利用余割平方赋形波束技术设计宽带微带阵列天线的方法,旨在提升天线性能和应用范围。 甘曦和张金玲提出了一种基于余割平方赋形波束的宽带微带阵列天线设计方法,以克服传统微带天线工作频带狭窄的问题。该设计方案满足-3dB范围为0至12度、-10dB波束宽度为65度以及中心频率为9.05GHz的余割平方波束赋形需求。
  • 具备三陷特性的线
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    本研究致力于开发一种具有三陷频特性的新型超宽带天线。通过优化结构参数,该设计能在特定频率范围内实现信号抑制,同时保持良好的宽带性能和小型化特点,适用于复杂的电磁环境。 我们设计了一款基于共面波导(CPW)馈电的小型化超宽带天线,并赋予其三陷波特性的功能。该天线采用了矩形贴片组合作为辐射单元,通过在辐射贴片上开倒U型、圆弧形和S形缝隙来实现陷波效果,有效地抑制了WiMAX(3.3~3.7GHz)、WLAN(5.150~5.825GHz)以及X波段卫星通信系统下行频率段(7.25~7.75GHz)对超宽带系统的干扰。实验结果显示:该天线在频带范围为3.1至12.0GHz时,电压驻波比小于2,并在整个工作频段内保持稳定的增益和良好的辐射方向特性。
  • 线的理论和 阮成礼
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    阮成礼专著《超宽带天线的理论和技术》一书深入探讨了超宽带通信技术中的关键问题,系统阐述了超宽带天线的设计原理与实现方法。本书适合从事无线通信、雷达及电子战等领域的科研人员和工程技术人员参考阅读,亦可供高等院校相关专业师生学习使用。 《超宽带天线理论与技术》一书由阮成礼编写,深入探讨了超宽带通信领域的关键技术和发展趋势。书中详细介绍了超宽带天线的设计原理、性能分析以及实际应用案例,为读者提供了全面的知识体系和技术指导。该著作对于从事无线通信研究和开发的专业人士具有重要的参考价值。
  • 2015单极子线
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    本研究聚焦于2015年宽带平面单极子天线的设计与优化,探讨其在现代无线通信系统中的应用潜力及技术挑战。 设计了一种尺寸为80.0mm×70.0mm×1.6mm的宽带微带天线,采用相对介电常数为4.4的FR4材料作为介质基板。通过HFSS软件仿真发现,该天线的工作频段覆盖了从0.79GHz到2.81GHz(回波损耗dB(S(1,1))≤-10dB,驻波比VSWR≤2),相对带宽为112%,涵盖了GSM900、CDMA800、DCS1800及PCS1900通信频段,并包括无线局域网WLAN的2.45GHz波段。在工作频段内,该天线表现出良好的辐射方向性和增益特性,适用于手机信号屏蔽仪天线的设计需求。此外,仿真结果还表明接地面尺寸大于辐射贴片尺寸。