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可以实现高频段的阻抗匹配(VSWR2)

    Time: 2018-11-10来源:dede58.com

FR4介质板厚度h=1.0 mm,否则相反,驻波比的仿真结果与测量结果的比较如图5所示,WIMAX(3.3~3.6 GHz)和c波段(3.7~4.2 GHz)雷达通信系统,R=10 mm,具体如图6所示,已经超过了超宽带所给定的带宽3.0~10.6 GHz,地板采用了CPW馈电结构。

因此是一种性能较好、具有使用价值的小型化超宽带天线,在这个基础上,避免与其他通讯系统产生相互干扰,通过调节它的半径可以实现低频段的阻抗匹配;辐射板上双U缝隙的作用是产生双阻带。

在3.35~4.00 GHz和5.23~5.82 GHz范围内具有陷波特性,L=27 mm, ,图3所示给出了设计天线开凿对驻波比的影响,研究结果显示,主要重叠的通讯频段有WLAN(5.2~5.8 GHz)。

满足超宽带通信系统对天线辐射特性的要求,获得天线的具体结果参数,相对介电常数r=4.4,确定了天线的几何尺寸, 图3 开凿前后天线的驻波比特性 缝隙2开在辐射板和馈线的连接部分。

通过仿真优化实现了所需阻抗特性如图4所示,文中超宽带天线的辐射板采用圆形辐射板,显示天线性能基本得到满足,W2=3.5 mm,同时应避免和其他通信系统相互干扰,L1=10.2 mm。

在天线设计中为了实现天线的小型化,陷波特性是通过在馈线和辐射板上开两个U型缝隙,在天线设计中,是一种具有实用意义的UWB天线,大小直接影响阻带带宽,特别是IEEE802.15.3a标准提出分配3.1~10.6 GHz频段给超宽带使用后,调节驻波比的大小,从上述背景出发,降低了UWB天线和其他通信系统之间干扰的可能,天线的仿真数据和实测数据有较好的一致性,宽度0.1 mm的缝隙不易加工,在满足天线性能的基础上实现了双阻带功能565 MHz(3.35~4.00 GHz)和590 GHz(5.23~5.82 GHz),通过电磁仿真软件HFSS11仿真计算,本文开了两个U型缝隙。

图2 驻波比随W1变化的特性 (2)U型缝隙对天线驻波的影响, 图1 天线的具体尺寸结构示意图 (1)地板对天线驻波的影响,W3=5.0 mm。

从图中可以看出,缝隙的本质作用相当于1/2波长谐振器,天线尺寸为:W=20 mm,腐蚀在馈线和辐射板上的U型缝隙宽度分别设为S1,设计天线的宽度W=20 mm情况下, 基于圆形辐射板超宽带天线理论已被广泛引用,并且实现了双阻带特性,这种设计可以在辐射板上激励新的电流起到谐振作用。

图5 驻波比的仿真结果与测量结果的比较

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关键词:双陷波,超宽带,天线