資料介紹
?1 引言
自從2002年2月美國聯邦通信委員會(FCC)將3.1-10.6GHz頻段劃歸超寬帶(UWB)的民用頻段=,UWB無線通信系統的設計和應用便成為了無線通信領域激烈競爭的焦點。作為超寬帶系統的重要組成部分,超寬帶天線的設計也成為了科學界和工程界的熱門研究課題。但是在UWB頻段內存在其他無線通信系統,比如3.3-3.6 GHz的WiMAX和5.15-5.825 GHz的WLAN等。
為了減小UWB系統與其他無線通信系統的相互干擾,具有陷波功能的超寬帶天線也被廣泛研究。近年來已經有許多具有陷波功能的超寬帶天線相繼被提出,其中大量的陷波結構都是通過在天線上開槽實現的。對于微帶類超寬帶天線,還可以通過在地板開槽或者饋線處加載諧振器來實現陷波功能。但對于共面波導饋電超寬帶天線,大部分陷波都是通過在輻射體上開槽實現的,關于如何在地板實現陷波功能的研究并不多。
本文提出了一種具有雙阻帶功能的共面波導饋電超寬帶天線。這兩個阻帶分別是通過在天線的地板兩端對稱地開兩條槽和在輻射體上開槽來實現的,阻帶的中心頻率分別為5.5和3.5 GHz。實測與仿真結果表明該天線在期望阻帶外的其他UWB頻段內表現出良好的寬帶阻抗匹配特性與穩定的增益,并且該天線具有良好的全向輻射特性。
圖1 天線結構圖
圖2 陷波超寬帶天線實物圖
2 天線設計
本文提出的具有雙阻帶功能的共面波導饋電超寬帶天線結構如圖1所示,天線的整體尺寸為L×W =30×30 mm2。其主要輻射單元是一個半徑R=18 mm的圓片的一部分。共面波導傳輸線具有50om的特性阻抗,寬度為L1=4 mm,與地板之間的間隔為g=0.5 mm。兩端地板各自切除了一個三角形來實現更好的阻抗匹配。
該天線的兩個阻帶是通過在上述超寬帶天線的地板和輻射單元上開槽分別實現的。通過在兩端地板靠近饋線位置各開一條細槽可以實現一個阻帶,槽的長度約為期望阻帶中心頻率對應波長的1/4。同時,在輻射體上開槽實現了天線的第二個阻帶,槽長約為期望阻帶中心頻率對應波長的1/2。通過調節各槽的長度、寬度與位置可以獲得阻帶性能良好的陷波超寬帶天線。
自從2002年2月美國聯邦通信委員會(FCC)將3.1-10.6GHz頻段劃歸超寬帶(UWB)的民用頻段=,UWB無線通信系統的設計和應用便成為了無線通信領域激烈競爭的焦點。作為超寬帶系統的重要組成部分,超寬帶天線的設計也成為了科學界和工程界的熱門研究課題。但是在UWB頻段內存在其他無線通信系統,比如3.3-3.6 GHz的WiMAX和5.15-5.825 GHz的WLAN等。
為了減小UWB系統與其他無線通信系統的相互干擾,具有陷波功能的超寬帶天線也被廣泛研究。近年來已經有許多具有陷波功能的超寬帶天線相繼被提出,其中大量的陷波結構都是通過在天線上開槽實現的。對于微帶類超寬帶天線,還可以通過在地板開槽或者饋線處加載諧振器來實現陷波功能。但對于共面波導饋電超寬帶天線,大部分陷波都是通過在輻射體上開槽實現的,關于如何在地板實現陷波功能的研究并不多。
本文提出了一種具有雙阻帶功能的共面波導饋電超寬帶天線。這兩個阻帶分別是通過在天線的地板兩端對稱地開兩條槽和在輻射體上開槽來實現的,阻帶的中心頻率分別為5.5和3.5 GHz。實測與仿真結果表明該天線在期望阻帶外的其他UWB頻段內表現出良好的寬帶阻抗匹配特性與穩定的增益,并且該天線具有良好的全向輻射特性。
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本文提出的具有雙阻帶功能的共面波導饋電超寬帶天線結構如圖1所示,天線的整體尺寸為L×W =30×30 mm2。其主要輻射單元是一個半徑R=18 mm的圓片的一部分。共面波導傳輸線具有50om的特性阻抗,寬度為L1=4 mm,與地板之間的間隔為g=0.5 mm。兩端地板各自切除了一個三角形來實現更好的阻抗匹配。
該天線的兩個阻帶是通過在上述超寬帶天線的地板和輻射單元上開槽分別實現的。通過在兩端地板靠近饋線位置各開一條細槽可以實現一個阻帶,槽的長度約為期望阻帶中心頻率對應波長的1/4。同時,在輻射體上開槽實現了天線的第二個阻帶,槽長約為期望阻帶中心頻率對應波長的1/2。通過調節各槽的長度、寬度與位置可以獲得阻帶性能良好的陷波超寬帶天線。
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