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随着无线通信系统的发展,天线的尺寸和工作的灵活性受到广大科技工作者的广泛关注,但现存设计中存在着天线的尺寸过大、重构方式不便、工作频率可调节实现困难等缺点,为此设计了一款工作频率可调节的天线。基于复合左右手传输线理论,通过加载变容二极管的方式来实现天线工作频率的实时可调节。设计出的天线尺寸仅有15 mm×15 mm×0.8 mm,仿真结果表明:其工作频率可在S波段超过700 MHz的频率范围内可调。该天线具有结构简单、体积小等优点,具有一定的理论意义和广阔的应用前景。 相似文献
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介绍了一种新型宽带宽波束折角振子天线,微带振子的两臂分别印刷在介质板的正反两面,该结构实现了从不平衡微带线到振子两臂的平衡馈电.调节振子臂的折角角度,获得了较宽的波束宽度,通过在接地板外侧刻蚀齿状扼流缝隙,抑制了后向辐射从而提高了天线的增益.对该天线的性能进行了仿真和实验研究,给出了驻波曲线和方向图,实验结果表明该天线阻抗带宽达到40.9%(VSWR≤2),覆盖了7.0 GHz~10.6 GHz的频率范围.基于上述优点,该天线在相控阵和通信系统中具有很好的应用前景. 相似文献
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平面小型化三频微带天线 总被引:1,自引:0,他引:1
针对多频天线结构复杂,天线尺寸较大,设计了一款紧凑型结构的三频单极性微带贴片天线。该天线的辐射单元由双C型结构和加载倒L型结构构成,利用低频段的高次模,从而产生天线的高频段。该方法可以有效实现多频特性,并能够有效地减小天线尺寸。天线尺寸仅为20×31×1.6 mm3。实测频段为2.40~2.50 GHz,3.17~3.90 GHz,4.67~5.83 GHz。该天线具有体积小,结构简单,辐射特性良好的优点,实现了对3.5/5.5 GHz WIMAX频段和2.4/5.2/5.8 GHz WLAN频段的全覆盖,能够很好的适用于无线通信系统的应用。 相似文献
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为了满足某型单兵系统中通信终端对超短波通信与北斗卫星导航定位的需求,设计了兼容导航与超短波通信双模式的新型单兵通信终端天线。通过在印刷折叠四臂螺旋天线(FPQHA)顶部的螺旋臂与折叠臂间加载电容,设计了电容加载的印刷折叠四臂螺旋天线,实现了北斗卫星导航B1、B3双频段覆盖。该天线结构紧凑,且能够通过改变电容值大小便捷地进行调谐优化。根据当前超短波通信终端采用外置单极子鞭状天线的现状,将提出的电容加载FPQHA与原单极子超短波通信天线同轴共置,减小了天线系统在其载体平台上所占的空间。并通过结构优化,尤其是在单极子天线外添加套筒,解决了二者的兼容性问题。该天线便于综合集成现有设备,能够达到实战中对高精度北斗卫星导航的性能要求,同时支持超短波频段通信。 相似文献
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针对传统毫米波引信天线无法兼顾宽波束、高增益、小尺寸的问题,提出了一种基于准行波阵的毫米波引信微带频扫天线;该天线由5个微带贴片串联构成,天线尺寸仅为20 mm×8 mm,微带贴片之间距离固定,通过频率扫描方式改变天线主波束指向;毫米波引信在弹丸落地前根据落角信息计算出天线的主波束倾角,然后通过调整引信的工作频率使频扫天线主波束垂直照射到目标;仿真与实测结果显示:天线工作频率为30.2~35.6 GHz,在整个频带内增益均大于11 dB且幅值基本保持不变;天线通过频扫方式其E面主波束探测角可以达到78°;该天线高增益、小尺寸,天线的频扫特性使引信在不同落角情况下均能保持对目标的最大探测能力. 相似文献