当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]  1 引言  自从2002年美国联邦通信委员会(Federal Communication Committee, FCC)开放超宽带标准以来,超宽带技术引起了人们越来越多的关注。超宽带传输具有高传输率,

  1 引言

  自从2002年美国联邦通信委员会(Federal Communication Committee, FCC)开放超宽带标准以来,超宽带技术引起了人们越来越多的关注。超宽带传输具有高传输率,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。

  过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,在移动通信的应用中有潜在的优势。但是贴片天线的带宽比较窄,一些研究者已经尝试做了增进带宽的工作,电阻加载和改变天线的形状是两类成功的尝试。电阻加载会降低天线的效。有的平面单极子天线有一个较大的地板与天线臂垂直放置,这给天线的小型化设计带来了不便。共面波导馈电和开槽相结合的方法也可以增加天线的带宽。FCC批准商用的UWB 系统可以工作在3. 1~10. 6 GHz的频带内,本文尝试通过改变振子和馈线形状来增加带宽。通过仿真结果可以看出在2.8 GHz-18.6GHz的频带内回波损耗小于-10 dB。

  2 天线结构

  天线被设计在一块大小为25 mm × 30 mm,厚度为1.9 mm,介电常数为4.4的Rogers5880基片上。天线采用微带线馈电,辐射臂和地板分别位于基片的两侧,地板的大小为25 mm ×14 mm。为了增加天线的带宽,微带馈线被设计锥形渐变线,其长度为15 mm,输入阻抗为50Ω。在改变微带馈线形状的同时,也采用了非对称馈电的方法来增加天线的带宽,通过参数仿真,馈电点选在了天线偏左的位置。天线的具体参数值为:单位(mm)

  (1)介质基片:W=25,L=30,H1=1.9;(2)地板:L1=14,H2=0.08,g=1;(3)锥形渐变线:W1=3,W2=8,S=3.6,S1=1.6,L3=2.5,L4=3.5,L5=9,H=0.08;(4)辐射臂:W3=25,W4=15,r1=5,r2=5。

  

 

  图1 天线的结构

  3 天线的仿真结果

  为了使所设计的天线在回波损耗小于-10 dB的频带内具有最大的增益。设计中使用了基于有限元法的仿真软件CST MWS对天线的参数进行仿真优化。仿真的最后结果如图2所示,从中可以看到在2.8 GHz -18.6 GHz的带宽内,天线的回波损耗小于-10 dB。

  

 

  图2 天线的回波损耗

  

 

  6GHz E 平面 (Y-Z 平面)

  

 

  6GHz H 平面(Y-X 平面)图3(A)

  

 

  9 GHz E 平面(Y-Z 平面)

  

 

  9 GHz H 平面 (Y-X 平面)图3 (B)

  

 

  16 GHz E 平面 (Y-Z 平面)[!--empirenews.page--]

  

 

  16 GHz H 平面 (Y-X 平面)图3 (C)

  

 

  图3 天线的辐射方向图

  

 

  图4 天线的增益

  图4为天线的增益对频率的变化,从图中那个可以看出在频率为2.8 GHz -18.6 GHz的范围内天线的增益为1.7 dBi 到5.05 dBi 之间。

  4 不同参数与几何结构对天线的影响

  在天线的设计中,有些敏感的参数将会很大的影响天线的性能。为了使天线的性能达到最优,将会在仿真中对这些参数进行参数扫描。从仿真结果中可以看出参数变化对天线性能的影响,从而选择最终合适的参数。图5和图6是不同参数的变化与天线性能的关系,从图中可以看出当g=1mm,W1=4mm时天线的仿真结果最好。

  

 

  图5 取不同的g时天线的回波损耗

  

 

  图6 取不同的w1时天线的回波损耗

  为了减小天线的反射损耗,对天线的直角进行了导圆角。使天线的反射减小,从而也在一定程度上优化了天线的性能。图8为导圆角前后天线的仿真结果,从图中可以看出,导圆角后天线的回波损耗有所减小。

  

 

  图7 两种不同形状的天线

  

 

  图8 两种不同天线的回波损耗

  5 结论

  本文所设计的平面单极子超宽带天线基于微带馈电,具有较宽的带宽。通过锥形渐变馈线和不对称馈电增加了天线的带宽,使天线的回波损耗在2.8 GHz -18.6 GHz的带宽内小于-10dB。同时天线的结构简单、紧凑,易于加工,所以该天线完全符合小型化超宽带天线的设计标准。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭