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文檔簡介
1、基于微帶天線的可重構(gòu)天線(ReconfigurableAntenna)技術(shù)是本文的研究內(nèi)容。隨著科學技術(shù)的發(fā)展,人類對無線通信的需求越來越高,為了適應地面及衛(wèi)星通信等新型通信方式對大線模塊提出的日益嚴苛的要求,可重構(gòu)天線概念被提出并獲得廣泛的發(fā)展。新型無線通信系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是擴展系統(tǒng)功能、減小系統(tǒng)體積、簡化硬件模塊、對通信環(huán)境具有自適應能力。為了滿足這種趨勢的技術(shù)要求、與系統(tǒng)的信號處理和軟件控制模塊協(xié)調(diào)工作,天線模塊必須具備靈活多樣的頻
2、率和輻射性能??芍貥?gòu)天線體積小、性能靈活,作為系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,能夠極大地改善整個系統(tǒng)的性能,解決傳統(tǒng)天線對新型無線通信系統(tǒng)性能的制約問題,使系統(tǒng)更加適應復雜多變的應用環(huán)境。因此,開展可重構(gòu)天線設計理論及其技術(shù)實現(xiàn)的研究不僅具有較高的學術(shù)價值,同時也有相當?shù)膶嶋H意義。 本文的研究圍繞可重構(gòu)天線單元及其陣列設計展開,主要內(nèi)容分為如下幾個部分: 首先介紹了可重構(gòu)天線的基本概念和研究意義,基于對天線基本輻射原理的分析提煉出可重構(gòu)
3、天線的設計難點:天線的頻率響應特性與輻射特性之間相互影響的關(guān)聯(lián)性問題,通過對可重構(gòu)天線種類的詳細歸納闡述了各種天線的重構(gòu)機制,并在此基礎上指出可重構(gòu)天線研究中有待解決的若干問題。 其次針對無線通信系統(tǒng)多模通信和小型化的需求,提出了一種基于短路針加載結(jié)構(gòu)的頻率可重構(gòu)天線。通過切換短路針的加載狀態(tài),一方面實現(xiàn)了大頻比的頻率重構(gòu)性能,另一方面義保證了天線緊湊的結(jié)構(gòu)。針對這一設計思想引入的在不同工作狀態(tài)下的阻抗匹配問題,通過對匹配饋電點
4、和各種饋電方式的分析,設計出了適當?shù)钠ヅ潆娐罚鉀Q了該結(jié)構(gòu)的阻抗匹配問題。為了進一步擴展該結(jié)構(gòu)的實用性,作為對該結(jié)構(gòu)的改進,提出加載槽和變?nèi)莨艿奈炀€結(jié)構(gòu),進一步實現(xiàn)了在每個工作頻帶上對頻率的小范圍調(diào)節(jié),并保證了在所有有效工作頻率上輻射方向圖的一致性。這種天線結(jié)構(gòu)具有“宏觀-微觀”頻率可重構(gòu)性能,而其尺寸小于最低工作頻率波長的四分之一,能靈活應用于無線通信系統(tǒng),具有很高的實用價值。 再次針對無線通信系統(tǒng)對多模工作和通信質(zhì)量的要
5、求,本文提出了一種頻率和極化方式混合可重構(gòu)天線方案。基于對微帶天線的圓極化原理的深入分析。通過在天線輻射片適當位置加載開關(guān)來控制改變天線表面電流的分布,最終使天線能夠兩個頻帶之間實現(xiàn)頻率的切換,并可根據(jù)需要在三種不同的極化方式之間重構(gòu)。另外針對微帶天線阻抗和軸比帶寬過窄的問題,通過加載容性饋電縫隙進一步擴展了天線的阻抗和軸比帶寬。仿真和實測結(jié)果均證明了該設計的有效性。 最后,針對天線頻率響應與輻射特性的關(guān)聯(lián)性問題,基于前述的混合
6、可重構(gòu)單元天線,提出了一種結(jié)構(gòu)新穎的可重構(gòu)二元陣列結(jié)構(gòu):將兩副單元天線以嵌套的方式組陣,內(nèi)環(huán)和外環(huán)陣元分別工作于相互獨立的頻段,實現(xiàn)了雙帶操作;而各個陣元天線又具有極化可重構(gòu)性和小范圍的頻率重構(gòu)能力。這種設計一方面避開了可重構(gòu)單元天線的頻率響應與輻射模式之間關(guān)聯(lián)性的矛盾從而實現(xiàn)了對頻率和極化特性較為獨立的控制,另一方面又保持了天線緊湊的結(jié)構(gòu)-二元陣列僅占有一元天線的空間尺寸,為可重構(gòu)天線的設計提供了一種新穎的備選方案。其中,為了實現(xiàn)可重
7、構(gòu)單元天線的小型化,在天線中心引入方形槽。而為了克服槽面積增大導致的匹配饋電難和帶寬變窄的問題.提出了容性耦合饋電技術(shù)與增大天線高度相結(jié)合的解決方案。為了深入理解陣列輻射性能,本文采用二元微帶線的奇偶模理論對內(nèi)外輻射單元之間的耦合特性進行了分析,并得出結(jié)論:在高頻段時二元環(huán)天線有兩個諧振頻率點,分別以奇?;蚺寄橹鞯臓顟B(tài)工作;低頻段外環(huán)輻射片的輻射性能則基本不受內(nèi)環(huán)影響。采用全波分析軟件計算的仿真結(jié)果進一步驗證了這一設計的可行性和理論分
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