多频段天线与超宽带天线的研究与设计

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lxy272012
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着社会的发展,无线通信在人们生活中发挥着愈来愈重要的作用。天线作为无线通信中必不可少的部分也得到了飞速发展。目前的通信天线主要向着小型化、多频段、宽带化发展,以及最近发展起来的时域方向。无线局域网(WLAN)天线,WiMAX天线,超宽带UWB天线和时域天线等所有天线辐射本质原理相同。我们研究天线的目的是研究新技术、新方法,使天线能够更好的满足特定频段,特定场合下的实际应用。本论文的四个设计工作重点分别在第二、三、四、五章中给出。第二章中创新设计出一种极小型的WLAN双频段天线。天线的尺寸只有12×28×1mm3,是本人所阅读范围内杂志报道的同类天线的33%。天线的主要辐射部分采用两个连接的同心开口环,产生了满足WLAN(2.4/5.2/5.8)频段的谐振。在微带馈线上添加开路微带臂可以很好的调节高谐振频段。天线测量-10dB带宽在2.44GHz处为2.37-2.51 GHz,在5.34GHz处为4.86-6.09 GHz,天线的方向图显示天线有很好的辐射特性。第三章中运用新技术设计了一种加耦合谐振枝节的多频段天线。天线的直接辐射贴片和耦合谐振枝节保证其满足WLAN(2.4/5.2/5.8GHz)和WiMAX(3.6GHz)共四个频段的应用要求。天线制作在尺寸只有30×36×1mm3聚四氟乙烯基板上。辐射贴片有效的利用了介质基板的两个金属面,使天线变的紧凑。测量得出天线小于-10dB回波损耗的频率范围为2.3-2.536 GHz.4.67-6.11 GHz和3.15-3.94 GHz三个部分,很好的覆盖WLAN和WiMAX通信。方向图和增益测量值证明天线具有很好的辐射特性。第四章中设计了一种新型小尺寸平面集成UWB和蓝牙通信的多阻带天线。天线运用了半圆环槽和开口裂环槽创新将5.2/5.8GHz两个频段分别陷波阻止,并在微带馈线的一侧加矩形裂环谐振器将蓝牙和UWB之间的干扰频段陷波阻止。天线的总尺寸为20×46×1mm3,工作频段为2.25-2.5 GHz和3.0-10.75 GHz,其中在3.0-10.75 GHz内有4.96-5.29 GHz和5.54-6.01 GHz两个陷波阻带。分析天线的时域特性证明天线具有很好的脉冲传输特性。第五章中运用新方法设计出一种更适合时域天线辐射的单周皮秒级脉冲源。脉冲源在原先零阶高斯脉冲源输出段加一段后端短路的同轴线运用反射变向叠加原理几个完成,无需添加其他复杂的电路元器件。圆形脉冲源的半径仅仅有20mm。产生脉冲的峰峰值为37.4V,脉宽为600ps。
其他文献
重离子碰撞中的同位旋和近阈K产生均为当今核反应研究的前沿内容和热点问题.我们在同位旋相关的量子分子动力学(IQMD)模型及自洽的相对论BoIrzmann-Uehling-Uhlenbeck (RBUU)
该文主要分三部分来介绍.第一部分介绍了分子马达的生物学背景,包括其种类、结构特征及沿轨道的运动学性质.第二部分介绍了一种研究随机跃迁的方法—主方程方法,着重推导了粒
自从1988年Baibich在Fe/Cr纳米多层膜中发现巨磁电阻效应以来,纳米磁性材料由于其殊于块体的物化性质而引起了人们的强烈兴趣。该文主要就磁性纳米颗粒系统的输运性质、交流
该论文主要对Λ超核进行理论研究,给出单、双Λ超核的系统性质,探讨奇特超核的各种有趣现象,如预言巨中子晕超核,单、双Λ超子晕核以及多Λ超核的极限边界等.虽然对单Λ超核
氧化钛纳米材料在环境、能源、医疗卫生和传感器等领域有着重要的应用价值,如何廉价、无污染地制备高活性的氧化钛纳米材料,是光催化、半导体研究和纳米材料制备科学的前沿和
高精度测距与定位是未来无线定位系统发展的一种必然趋势。然而,在复杂的电磁环境下,由于电磁散射效应,周边的一些非目标散射体会产生大量的多径分量。在此种情况下,目标体回
该文主要讨论了单分子DNA的电荷输运性质.DNA是碱基互补配对的双链分子,具有特殊的双螺旋的结构.实验上对DNA的输运性质的的研究已进行了很多年,在一些实验中,发现DNA分子表
该文研究了"分类置前"检测算法涉及的各个层面的问题.在分析能量检测器局限性的基础上,给出了"分类置前"检测器的设计原则,并介绍了实现该检测策略的两种框架;利用简化的维特
本论文主要由三部分内容组成:第一部分从理论和实验两个方面研究了氧化锌薄膜/硅基片(ZnO/Si)结构中叉指换能器激发声波的传播特性;第二部分为以铌酸锂(LiNbO3)为基片的声表面
该文深入分析了流式多媒体的典型应用以及支持实时流式传输协议RTP/RTCP,说明了流媒体系统客户终端数字录制技术的产生背景和研究意义,并指出了流式观看在实际应用中的不足和