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L波段寬頻帶微帶傘狀偶極子天線設(shè)計案例目錄TOC\o"1-3"\h\u30171L波段寬頻帶微帶傘狀偶極子天線設(shè)計案例 196261.1附加寄生單元偶極子天線的設(shè)計原理和結(jié)構(gòu) 111271.2附加寄生單元偶極子天線的參數(shù)設(shè)計 2根據(jù)世界領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)制定組織——電氣和電子工程師協(xié)會(IEEE)制定的IEEE521-2002標(biāo)準(zhǔn),L波段是指頻率為1-2GHz的無線電波波段。在本章中,我們主要設(shè)計一個工作在1-2GHz的寬帶微帶傘形偶極子,一個由兩個附加寄生元件組成的偶極子。1.1附加寄生單元偶極子天線的設(shè)計原理和結(jié)構(gòu)雙天線常被用作基本天線的最基本形式。半波偶極天線的輸入阻抗成像部分為零,處于共振狀態(tài),對結(jié)構(gòu)變形有效。擴大你的帶寬。根據(jù)無線通信行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)要求,研究人員不僅研究了二波烷的基本結(jié)構(gòu),還研究了一種取食方式和添加寄生元素以達(dá)到基本性能的技術(shù)。帶寬可以不斷擴展,以滿足通信需求。全向輻射也可以通過使用微帶雙晶圓作為天線敘述的一個元素來實現(xiàn)。擴大雙振頻器的頻帶的基本方法是減小替換振蕩電路的Q值。由于輻射引起的q值幾乎與電厚度成反比,襯底是增寬微帶天線頻段最有效的方法之一。實際分析表明,降低Q值的一種常見而有效的方法是使用虧損襯底或添加虧損材料,這些材料是本文所述的附加寄生元件。雙天線具有對稱的食物結(jié)構(gòu),其中為平行的雙線攝食。由于印刷微電路中常用的微帶線是不對稱的,因此在設(shè)計印刷偶極子天線時必須增加由不對稱到對稱的微帶氣球轉(zhuǎn)換器。下面的圖1.1顯示了一個典型的氣球饋入印刷雙polantine的結(jié)構(gòu)。下層為雙晶振子的偶極臂和微條紋線的質(zhì)量級,上層位于兩個印刷偶極子之間。通過這個洞。圖1.1印刷偶極子單元結(jié)構(gòu)圖如前所述,微帶球囊結(jié)構(gòu)是一種對稱的非對稱換能器。微帶導(dǎo)體的上層導(dǎo)體反轉(zhuǎn)低電流,兩條平行傳輸線在此模式下運行。在微條紋孿晶的基本結(jié)構(gòu)中加入了寄生元素和微條紋吸球結(jié)構(gòu)。寄生元件的感應(yīng)電流的幅度和相位由其自身的阻抗決定。由于兩個元件之間的互阻抗相同,改變天線的輸入阻抗可以通過調(diào)整寄生元件的大小和距離來進(jìn)一步改變天線的特性。有趣的元素。根據(jù)以上分析,即使是波拉坦也含有極性、寄生元素和由氣球微帶構(gòu)成的寄生元素。寄生元件寄生元件如圖1.2所示。圖1.2附加寄生單元的偶極子天線單元結(jié)構(gòu)圖1.2附加寄生單元偶極子天線的參數(shù)設(shè)計圖1.2中的結(jié)構(gòu)是從偶極子天線裝置演變和改進(jìn)的,并描述了印刷偶極子天線裝置和附加的寄生裝置,以更好地解釋微帶巴倫饋電的作用。進(jìn)行仿真,分別觀察S11的情況進(jìn)行比較。圖1.3印刷偶極子天線無寄生單元結(jié)構(gòu)圖由于設(shè)計的天線在1-2GHz之間運行并且中心頻率設(shè)置為1.4GHz,我們得到的偶極軸為107.14毫米,因此我們可以將偶極臂解釋為53毫米(考慮到偶極距)。仿真時,使用AnsoftHFSS電磁仿真軟件,得到如下圖1.4所示的S11圖。圖1.4印刷偶極子天線無寄生單元S11圖圖1.4顯示了沒有寄生元件的逆流衰減。頻段1.88~2,03GHz,比較窄,不能滿足要求。添加寄生元件后,曲線如圖1.5所示。由于出現(xiàn)兩個諧振點,頻帶趨于擴大,寄生元件很好地擴大了頻帶。為了確定偶極子的結(jié)構(gòu),必須在設(shè)計過程中調(diào)整偶極臂和寄生元件的長度以獲得最佳值。圖1.5附加寄生單元的偶極子天線單元S11圖通過全面的理論分析和實際仿真測試,得出天線的高頻性能越高,天線芯L1越長;相反,低頻性能越好,寬度越大。手臂的W1越高,天線的高頻功率就越高。相反,功率越高,低頻功率越好。微帶平衡線L4越長,高頻輸出越好。反向天線也具有較好的低頻性能。因此,有必要對參數(shù)進(jìn)行仿真和優(yōu)化,找出在低頻和高頻均滿足1-2GHz要求的參數(shù)。最后,振動器的長度L1=53,95mm,振動

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