宽频带微带天线论文-冯文革

宽频带微带天线论文-冯文革

导读:本文包含了宽频带微带天线论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:无线通信,贴片天线,宽频,圆极化

宽频带微带天线论文文献综述

冯文革[1](2019)在《一种小型宽频带圆极化半圆微带贴片天线》一文中研究指出由于导航系统的工具在空间分布是有限的,卫星导航在定位时不够精确。在无线通信中,单贴片圆极化微带贴片天线存在频带窄的问题。针对天线的发展需要,提出小型化宽频带圆极化的半圆微带贴片天线,可以提高无线通信的安全可靠。(本文来源于《集成电路应用》期刊2019年09期)

程云鹏,单志勇[2](2019)在《一款新型宽频带缝隙微带天线设计》一文中研究指出构思并设计了一款结构新颖的超宽频带贴片天线,该天线由圆形辐射贴片和改进的矩形接地板组成。利用开缝开槽技术增大电流路径实现天线的小尺寸,同时加载对称双T结构贴片构成缝隙辐射单元,从而增大天线的带宽。基于电磁仿真软件HFSS对天线性能的仿真,结果表明:该天线的-10dB阻抗带宽为1.9-10GHz,天线的增益最大达到10.1dB,具有良好的性能,可以广泛应用于蓝牙、WiMAX/WLAN系统以及微波通信系统等多个工作模式。(本文来源于《电脑与信息技术》期刊2019年03期)

杨放,卫铭斐,周军妮,王纯[3](2018)在《小型化宽频带圆极化半圆形微带贴片天线》一文中研究指出针对无线通信中单贴片圆极化微带贴片天线带宽很窄的问题,提出了小型化半圆形宽频带圆极化微带天线。该天线通过在半圆形辐射贴片上开一组尺寸和位置非对称的矩形槽实现圆极化,应用非共面的临近耦合馈电补偿馈电探针的电感展宽天线的带宽。仿真结果表明,在2.30~3.04GHz范围内,天线的回波损耗小于-10dB,阻抗带宽27.7%;在2.37~2.54GHz范围内,天线的轴比小于3dB,圆极化带宽6.9%;在宽带范围内天线的增益大于6dB。与圆极化E形微带天线相比,不仅提高了带宽,而且贴片面积缩小了40%。(本文来源于《探测与控制学报》期刊2018年03期)

刘映影,王彤,杨曜州,曹晓敏,赵丹丹[4](2018)在《一种应用于WLAN的多频带微带贴片天线》一文中研究指出本文提出了一种可应用于无线局域网的双U型槽加载叁频带微带贴片天线。通过在辐射贴片的适当位置开两个U型槽,使天线能够工作在WLAN的3个频带,包括2.45GHz、3.6GHz和5.2GHz。在这3个频段内,天线的阻抗带宽分别为9%、9.7%和7.8%;增益分别达到了0.9dB、6.9dB和6.7dB。本文给出了相应的设计原理和参数分析,为微带天线的进一步研究奠定了基础。(本文来源于《2018年全国微波毫米波会议论文集(下册)》期刊2018-05-06)

刘敏,张斌珍,段俊萍[5](2018)在《一种基于超材料的宽频带定向性微带天线》一文中研究指出针对传统微带天线频带窄,增益低等不足,通过在天线的辐射贴片和接地板上分别刻蚀花型和十字交叉缝隙图案,设计并制作了一种基于超材料的宽频带定向性微带天线。刻有图案的金属贴片和接地板间形成电容感应等效回路并改变了天线电磁场的辐射方向。天线电磁场的辐射方向主要集中在水平–x方向而不是传统微带天线的垂直方向。相比传统微带天线,该设计天线的性能得到明显改善。仿真结果表明:天线的工作带宽为3.5~11.6 GHz(是传统微带天线的23.8倍),相对带宽为107.3%,在整个频段内天线的电压驻波比小于2,增益均大于5 d B。测试结果表明:设计天线的工作带宽为2.82~12.69 GHz(是仿真模型的1.22倍),相对带宽为127.3%。该设计天线可广泛地用于弹载天线,炮瞄雷达,卫星通信网络、汽车雷达等。(本文来源于《机械工程学报》期刊2018年09期)

史凡萍[6](2018)在《小型化多频带微带天线的研究与设计》一文中研究指出随着科技水平的不断提高,人们对无线通信系统有着小型化和多功能的需求,而天线作为无线通信系统中的能量转换器,起着将导行波与自由空间波相互转换的作用,在现代无线通信系统中占据着举足轻重的地位。由于无线通信系统功能的高度集成,其中的电子设备需要安装多副天线,而随着设备越来越小,天线之间的间距也变得越来越小,所以天线之间会产生强烈的电磁干扰,给整个系统的正常工作带来不利影响。为了解决这个问题,提出了安装小型化多频带微带天线的解决方案。基于以上背景,本文开展了小型化多频带微带天线的研究和设计工作,主要研究内容如下:(1)针对目前多频带微带天线结构复杂,尺寸大的问题,本文设计了一款基于多枝节结构的小型化叁频带微带天线。该天线主要采用弯折枝节来实现天线小型化,通过增加枝节来增加天线的有效电流路径,产生多个谐振点,实现多频带设计。所提出的天线采用微带线馈电,天线的叁个枝节产生叁个谐振频带,分别覆盖WLAN的子频带2.4-2.484GHz、WiMAX(3.3-3.69GHz)以及工信部2017年新划分的5G频段(3.3-3.6GHz、4.8-5.0GHz)。通过高频电磁结构仿真器HFSS对天线建模仿真,结果显示,天线在工作频带内S11<-10dB、VSWR<2、输入阻抗Z11约等于50Ohm,具有良好的阻抗匹配特性;同时,在工作频带内天线具有全向辐射特性。(2)提出了一款尺寸更小、结构更简单的铆钉型小型化双频带微带天线,用开槽半圆形贴片代替了传统的矩形贴片,结合弯折法,实现了天线小型化。所设计的天线采用微带线馈电和耦合馈电相结合的混合馈电方式,可工作于WLAN(5.725-5.825GHz)和5G(4.8-5.0GHz)无线通信系统。用HFSS对所设计的双频段微带天线建模仿真,仿真结果表明,天线在工作频带内S11<-10dB、VSWR<2、输入阻抗Z11约等于50Ohm,实现了良好的阻抗匹配;并且天线具有很好的全向辐射特性。最后将所设计的小型化双频微带天线加工制作成实物,测量其反射系数和方向图,测试结果与仿真结果基本吻合,证明了天线设计的合理性、有效性与仿真的正确性。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2018-05-01)

邹德友[7](2018)在《应用于通信基站的小型化宽频带微带天线研究》一文中研究指出近年来,在无线通信技术的推动下,现代通信天线向宽频带、小型化、高增益、低成本的趋势发展。随着科技的进步,人们对通信效率和质量的要求越来越高,新型基站天线的研究显然已成为微波通信工程的一个热门领域。通过研究发现,微带贴片天线由于结构简单易于加工,剖面薄的平面结构,同时可以同微波电路或有源器件直接集成一个模块,因此适合作为基站天线的单元。并且微带天线阵列的馈电网络简单,可以与天线同时制作加工,可用于大批量生产等优点。本论文针对宽带微带贴片天线,平面开槽缝隙天线进行了广泛的研究,然后利用同轴馈电的倒T型缝隙微带贴片天线和双L型微带耦合馈电贴片天线分别进行组成多单元阵列天线。研究了宽带功分网络的设计技术,组阵过程中的功分网络以及多个阵元互耦对天线辐射场强、功率、方向图形状和相位的影响,最后对两种天线阵列模型进行数据处理,得到了比较理想的结构。主要包括以下几个方面:1.提出了一种适用于FDD-LTE/WCDMA的微带贴片天线。该新型天线在辐射贴片上开倒T型缝隙槽改变矩形贴片表面电流路径来引入附加谐振从而增大带宽。同时引入新型馈电结构,采用垂直馈电板形成线馈电,来补偿馈电探针和辐射板之间由于长探针引入的高感抗。利用叁维电磁仿真软件HFSS对天线进行建模仿真,分析辐射贴片上所开缝隙的形状和尺寸,通过改变槽的尺寸、位置和形状可以有效改善天线的阻抗带宽,获取更宽频段。结果表明,天线的11S£-10d B的相对带宽为28%,覆盖1.7GHz-2.3GHz频段,1′2天线阵列最大增益达到12.6d Bi,辐射特性良好,且结构简单,易于大规模加工生产,可应用于FDD-LTE和WCDMA工作频段的移动通信基站。2.提出了一种适用于TDD-LTE的领结形平面微带天线。天线主要采用增大带宽的技术:通过双L型微带馈电板耦合辐射贴片进行馈电;在辐射板两边开叁角形缺口槽的方法改变贴片表面电流路径来引入附加谐振从而增大带宽。利用叁维电磁仿真软件HFSS对天线进行建模仿真,通过改变辐射贴片上所开叁角缺口的尺寸、位置和形状以及双L型微带馈电板的位置和大小可以有效改善天线的阻抗带宽,获取更宽频段。结果表明,天线的11S£-10d B的相对带宽为25%,覆盖1.89GHz-2.43GHz频段。以此天线作为单元,设计T型功分馈电网络实现了2单元阵列天线。1′2阵列天线的整体辐射特性良好,最大增益达到12.28d Bi,且结构简单,易于大规模加工生产,可应用于TDD-LTE工作频段的移动通信基站。(本文来源于《西南交通大学》期刊2018-05-01)

刘敏[8](2018)在《基于超材料的宽频带定向性微带天线的设计与研究》一文中研究指出电磁超材料(Electromagnetic metamaterials,EMMs)是指一类由亚波长微结构单元周期性排列组合而成的等效均匀人工复合材料。它具有的特异的物理性能是自然材料所不具备。通过将某种周期性的几何结构单元嵌入到传统的媒质材料中,制造出的人工材料具有自然媒质所不具有的超常物理特性。本文主要利用超材料概念,将新型电磁超材料与微带天线相结合,设计并加工了叁款基于超材料的宽频带定向性微带天线。文中对设计的超材料微带天线的内部机理和天线的电流分布图及参数设计过程进行了详细的分析。设计的超材料微带天线很好的改善并提高了初始天线的性能(例如:拓宽了初始天线的带宽,提高了增益)。本文主要分为两大部分:第一部分,基于超材料的宽频带定向性微带天线的设计;第二部分,设计的超材料微带天线的加工与测试。本论文的主要框架如下:论文前两章主要阐述了超材料在天线中的应用和超材料及微带天线的基本理论。第叁章设计了叁款基于超材料的宽频带定向性微带天线,通过在辐射贴片上刻蚀平面微结构拓宽了设计天线的带宽;同样的方式,通过在设计天线的接地板上刻蚀十字交叉缝隙,这在拓宽设计天线的带宽的同时也减少了接地板与辐射贴片中心领域的耦合,增强了天线的端射,这使得设计天线的主要辐射方向为水平-x方向上,而不是传统微带天线的垂直方向上。其次,对超材料天线的内部工作机理及仿真优化过程进行了详细的分析。第四章分别将设计的叁款超材料微带天线进行加工,并对加工天线的各项参数(例如:回拨损耗、增益、二维平面方向)进行了测试分析。(本文来源于《中北大学》期刊2018-04-08)

王希涛[9](2018)在《基于多频带微带天线的油中局部放电特性研究》一文中研究指出电气设备作为电力系统的组成部分,贯穿在系统运行的各个环节,其重要性是不言而喻的,而局部放电作为电气设备发生绝缘故障的先兆,在系统检修中获得充分的关注。对电气设备进行局部放电检测可以及时发现电气设备的绝缘缺陷,防患于未然,保证设备的安全稳定运行,提高电力系统运行的经济性和可靠性。首先对局部放电超高频信号的产生和辐射机理进行一定的分析和介绍,并对超高频天线的接收原理进行阐述。在经过理论分析和大量试验后,选取油中局部放电超高频信号检测频带,采取单极子天线组合方式,设计多频带微带天线作为局部放电超高频检测天线,实验室内搭建局放超高频检测平台,制作四种放电模型,模拟油中的针板放电、沿面放电、滑闪放电和悬浮放电,利用已研制的多频带微带天线进行检测,并重点研究了针板放电模型下,局放相关测试影响因素对天线接收超高频信号的影响,包括放电气隙、放电电压、测试距离和放电介质。对当前局放超高频宽频和窄频检测法研究后,采取多频带检测,制作出的天线实物,在经过性能实测后,天线性能与仿真结果基本符合,抗干扰,灵敏度高,体积小,满足测试要求。在对四种放电模型进行试验中,不同放电模型测试到的超高频信号在频带分布上存在差异,主要体现在400MHz~800MHz频带,为局放模式识别提供依据。对针板放电超高频信号影响因素进行研究,结果表明,随放电电压升高,测试距离增加,放电间隙变大和介质分子密度增加,多频带微带天线接收信号的幅值逐渐变小,但信号在频域上分布情况基本不变,也可说明此方法可实现局放模式识别。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2018-03-01)

覃凤[10](2018)在《多频带微带天线研究综述》一文中研究指出天线作为无线通信设备重要的前端部件,其性能的优劣对整个通信系统的质量起着至关重要的作用。而微带天线因于其体积小、重量轻、易加工集成等优点而受到国内外研究学者的广泛关注。随着近年来无线通信设备的增多,频谱资源日益紧张,单频段天线已不能满足无线通信的需求。因此,对多频带微带天线的研究就显得迫切而有意义。本文对近年来国内外关于多频带微带天线的主要研究成果进行了总结,分析了实现微带天线多频带的主要技术手段。(本文来源于《中国新通信》期刊2018年04期)

宽频带微带天线论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

构思并设计了一款结构新颖的超宽频带贴片天线,该天线由圆形辐射贴片和改进的矩形接地板组成。利用开缝开槽技术增大电流路径实现天线的小尺寸,同时加载对称双T结构贴片构成缝隙辐射单元,从而增大天线的带宽。基于电磁仿真软件HFSS对天线性能的仿真,结果表明:该天线的-10dB阻抗带宽为1.9-10GHz,天线的增益最大达到10.1dB,具有良好的性能,可以广泛应用于蓝牙、WiMAX/WLAN系统以及微波通信系统等多个工作模式。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

宽频带微带天线论文参考文献

[1].冯文革.一种小型宽频带圆极化半圆微带贴片天线[J].集成电路应用.2019

[2].程云鹏,单志勇.一款新型宽频带缝隙微带天线设计[J].电脑与信息技术.2019

[3].杨放,卫铭斐,周军妮,王纯.小型化宽频带圆极化半圆形微带贴片天线[J].探测与控制学报.2018

[4].刘映影,王彤,杨曜州,曹晓敏,赵丹丹.一种应用于WLAN的多频带微带贴片天线[C].2018年全国微波毫米波会议论文集(下册).2018

[5].刘敏,张斌珍,段俊萍.一种基于超材料的宽频带定向性微带天线[J].机械工程学报.2018

[6].史凡萍.小型化多频带微带天线的研究与设计[D].哈尔滨工程大学.2018

[7].邹德友.应用于通信基站的小型化宽频带微带天线研究[D].西南交通大学.2018

[8].刘敏.基于超材料的宽频带定向性微带天线的设计与研究[D].中北大学.2018

[9].王希涛.基于多频带微带天线的油中局部放电特性研究[D].哈尔滨理工大学.2018

[10].覃凤.多频带微带天线研究综述[J].中国新通信.2018

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