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用左手材料设计一种宽频带并且电尺寸小的微带天线,先用开口谐振环和金属杆设计出左手材料,并把它放在微带天线的基板中,利用左手材料的相位补偿特性实现了宽带微带天线的小型化设计。数值仿真结果表明,工作于10.5GHz时,加载了左手材料的微带天线的物理尺寸被大大减小了,天线尺寸从下降到0.21λ,突破了传统微带天线的半波长限制,并且相对带宽增加了5.31%,实现了微带天线的小型化设计。 相似文献
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基于天线小型化的考虑,设计了一款适用于WLAN802.11b(2.4~2.48 GHz)系统的差分小型化微带天线。该天线采用差分馈电方式,可以和差分芯片无缝连接。采用在贴片切槽方式来实现小型化,相对于传统差分微带天线,设计出的小型化差分微带天线尺寸缩小了33%左右。利用仿真软件HFSS对设计的差分小型化微带天线进行了仿真分析。数值分析结果表明:天线谐振频率约为2.45 GHz,天线增益约为7.15 d B,回波损耗约为-16.6 d B。 相似文献
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设计了一种加载U型缝的小型化分形结构微带天线。该天线应用Giuseppe Peano分形理论和U型缝加载技术,延长电流的有效路径,从而降低天线的谐振频率,实现天线小型化,同时采用空气作为介质层,减小天线的Q值,增加天线带宽。通过使用HFSS对天线进行仿真优化,得到了天线尺寸参数。仿真结果表明,天线的相对带宽为6%(3.47~3.71 GHz),最大增益可达2.91 dBi,整体辐射性能良好。天线贴片尺寸仅为14 mm×14 mm,相比于普通微带天线,面积缩减了59%。该天线结构简单,尺寸小,能较好地适用于WiMAX通信。 相似文献
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设计出一款可应用于RFID(Radio Frequency Identification)系统的5.8GHz传统矩形微带天线,天线辐射贴片尺寸为15.74mm×11.12mm,天线的回波损耗(S11)的实测结果为-23.276dB。此后,在矩形微带天线基础上进行设计改进,通过分别蚀刻15个超材料结构I型谐振环和6个超材料结构开口谐振环(Split Resonant Ring, SRR),构造出两款新型小型化天线。与传统矩形天线相比,在保持方向性、最大增益等参数性能基本不变的条件下,基于超材料结构的天线辐射贴片尺寸分别为12.44mm×9.12mm 和11.74mm×9.1mm,相比传统矩形天线分别缩小了35.2%和41.82%,辐射贴片小型化效果明显,其回波损耗实测结果分别为-21.83dB 和-15.40dB。 相似文献
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分析了左手材料实现小型化天线的理论依据,分析、设计了一种基于蘑菇型复合左右手传输线的微带天线,工作在1.6 GHz,并利用电磁仿真软件进行了优化,给出了利用复合左右手传输线结构的后向波效应,该天线不仅结构简单而且天线尺寸在X轴方向缩减了40.3%,在Y轴方向缩减了52.7%. 相似文献
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通过对传统缝隙微带天线的分析,提出了一种h形缝隙微带天线.该天线具有多频带、小型化等特点,通过加载短路探针和在接地板挖槽的方法降低了天线的谐振频率,提高了带宽.利用基于有限元法的电磁仿真软件HFSS11.0对天线的特性进行了仿真,仿真结果表明,该天线在回波损耗S11<-10 dB时,其工作频段为2.38~2.79 GHz,4.59~4.75 GHz和5.12~5.90 GHz,尺寸比普通微带天线降低了62.43%,从而验证了这种设计方案的有效性.该天线结构简单易于实现,能够满足无线局域网802.11a/b/g/n移动终端内置天线的多频带和小型化的要求. 相似文献