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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
本文所提出的小型化印刷式矩形槽孔天线,其频宽介于2.4GHz~8GHz,符合应用于蓝牙、WLAN、Wi-Fi,Wi-MAX等操作频段的商业规范.此外,藉由调整天线T型辐射件与矩形接地面之几何结构,可激发不同共振模态,如以共平面波导馈入方式,最大频宽可达到3.6GHz.天线之平均增益值达4dBi以上,操作频段3.5GHz时可运4.67dBi.  相似文献   

2.
设计加工了一种具有宽波束特性的矩形单极天线。该天线为矩形平面单极天线,通过共面波导方式进行馈电。利用HFSS对平面天线仿真优化,对天线的阻抗特性和辐射特性进行分析,仿真结果表明,天线在宽频带内实现低仰角,方位面能偶全向扫描,阻抗带宽7.3~12.6GHz,最大增益可达4.1d B,辐射稳定性好,可用于机载天线的共形单元。  相似文献   

3.
本文设计制作了一种具有带阻特性的印刷U型超宽带微带天线。采用在接地面上开一个矩形槽来实现天线的带阻特性,通过改变矩形槽的长度和宽度可以调节阻带宽度,并对阻抗和辐射特性进行了讨论。仿真结果表明,可以通过改变矩形槽的宽度来改变阻带的位置和宽度,可实现天线频带宽度(S11≤-10d B)为2.8~10.5 GHz,相对带宽达116%,并能精确阻隔WLAN(5.725~5.85GHz)频率段。实验结果表明该天线适用于超宽带系统的应用。  相似文献   

4.
《科技风》2017,(8)
随着无线通信技术的蓬勃发展,超宽带(Ultra-Wide Band)无线通信技术以其频带宽、低功耗等优点获得了高度重视,为了顺应这种发展趋势,本文介绍了一种小型共面波导UWB陷波天线,该天线工作频段覆盖2.2GHz-10.7GHz,在频段4.9GHz-5.9GHz具有陷波特性,实现了超宽带与WLAN的协同通信。  相似文献   

5.
本文设计了一种可用于多模卫星导航系统(GNSS)的短路环状层叠圆极化天线。该天线能够工作在GPS,GLONASS,Galileo and Compass(1100MHz-1600MHz)频段。包括一个180°宽带移相器和两个90°宽带移相器的双层介质带状线作为天线的馈电网络。天线的10d B阻抗带宽能够从1.1GHz到1.85GHz,相对带宽为50.8%,3d B轴比带宽能够从1.07GHz到1.7 GHz,相对带宽为45.5%。天线的尺寸为70mm×70mm×28.5mm。在本设计中,短路环状层叠贴片作为辐射贴片可以获得稳定的增益带宽、宽波束以及宽角轴比特性。  相似文献   

6.
本文提出了一种基于同轴馈电的多频圆极化天线。该天线采用同轴馈电,辐射体与接地板位于介质板的两侧,适用于射频信号线与接地不在同一层的设计环境。天线是矩形贴片天线,其结构简单,思路清晰明朗,易于实现多频辐射。由馈线统一馈电,经过调整馈电点位置,开槽处理。在外接激励后,其工作频率覆盖RFID的微波频段包括中心频率为2.45GHz和5.8GHz的两个频段。  相似文献   

7.
本文基于HFSS三维电磁仿真软件,设计了一款可覆盖日常手机所用频段的天线。通过对该天线模型的仿真设计及参数优化,可得该天线在0.94GHz,1.80GHz,2.45GHz和3.12 GHz频段时性能较好,主要表现为回波损耗较小,驻波系数均小于2,增益较大。分析结果表明该天线可作为5G手机天线。  相似文献   

8.
设计了一种新型的GPS双频带天线。在单级子微带天线的上贴片上开锥形缝隙使其尺寸减小,具体为。仿真结果显示,天线在1.23 GHz和1.58 GHz两个频段点处,S11分别达到了-16.7和-11.9。同时天线在远场区辐射方向图近乎全向,性能稳定。  相似文献   

9.
当今通信频段越来越宽,在有限空间里安装多个天线即增加成本又浪费资源,因此宽带甚至超宽带天线设计已成为天线设计领域的一个重要研究方向,同时小型化、集成化已成为当今发展趋势,因此设计宽带小型化天线已成为热点。本文就此提出了一种基于基片集成波导(Substrate Integrated Waveguide,SIW)工作在X波段的新型角锥喇叭天线,采用电磁场仿真软件Ansoft HFSS 15对所设计的天线进行仿真,结果表明该天线在8 GHz~12GHz范围以内具有回波损耗优于-15 dB。该天线具有体积小,宽频带,结构简单的优点。  相似文献   

10.
本文提出了一种在贴片上加载改进的U形缝隙的新型双频微带天线。该天线结构简单,可以应用在无线局域网802.11b(2.4~2.48GHz)和802.11a(5.150~5.350GHz)的系统中,而且只需简单修改天线尺寸参数就可以实现对天线高频段和低频段的调节。本天线使用Ansoft公司的HFSS软件进行仿真和优化,在低频和高频分别获得100MHz和300MHz的带宽,并且能达到实际应用的波束宽度、增益和交叉极化电平。  相似文献   

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