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本文根据回音壁模的特性,讨论了一种适用于毫米波段的新型集成平面回音壁模介质谐振器。采用X.H.Jiao(1987)的分析思想,导出了特征方程,并进行了详细的理论分析和谐振频率的数值计算,计算结果与有关文献相当吻合。结果表明,该谐振器特别适用于毫米波集成电路。 相似文献
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提出了一种通过在介质谐振器(DR)上表面侧边加载介质片(DS)来实现1×2 MIMO介质谐振器天线(DRA)解耦的新方法。1×2 MIMO DRA采用双层介质基板结构以优化阻抗匹配特性和辐射特性,两DR的边到边间距为0,天线工作在毫米波频段。所加载的DS使得DR内的场重新分布并向DS加载区域以及DS内集中,从而减弱耦合到另一DR单元的场强以实现解耦效果。基于ANSYS HFSS的仿真结果表明天线的-10 dB阻抗匹配带宽为25.6%(22.75~29.43 GHz),带内最大实现了30 dB的隔离度的增强。 相似文献
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《现代电子技术》2017,(13):77-79
现代无线通信技术为了减少系统复杂性,对单一天线带宽的性能要求越来越高,故设计一种具有实用性的超宽带介质谐振器天线(DRA)。该天线采用微带线缝隙耦合馈电方式,通过微带线给接地板上的矩形槽和"U"型槽馈电,然后通过槽将电流输入到介质谐振器中。为了防止电磁波的散射,在介质谐振器背面附上寄生贴片,上部加入反射板,可以将天线的性能大幅度提高。该天线分别谐振在5.25 GHz和6.3 GHz,工作在4.6~6.8 GHz,其中5.1~5.9 GHz是WLAN波段,其阻抗带宽达到了39%,因此具有很好的实用价值。该天线的仿真结果由电磁仿真软件得到,通过Agilent Technology PNA N5245A矢量网络分析仪测量天线的回波损耗及增益,得到的测量结果和仿真结果吻合。 相似文献
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频谱资源紧缺已成为无线通信技术发展的瓶颈.本文通过控制阵元间馈电相位差将轨道角动量(orbit-al angular momentum)技术应用于阵列天线中,利用L型探针馈电微带贴片天线沿圆周等距排列设计出一种工作频段在1.35GHz~1.86GHz,相对带宽达到31.8%的8阵元涡旋电磁波宽频微带天线.仿真实验表明,该天线可以产生具有多模态轨道角动量的涡旋电磁波,当用于移动通信系统的发射端,它能够实现在同一时间、同一频率下的多路信号传输,提高了系统的容量和传输速率. 相似文献
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研究介绍了一种偏向辐射的介质谐振器天线设计方法.基于探针馈电圆柱形介质谐振器天线,在偏离馈电一侧对介质谐振器进行穿孔,并进行金属孔化.通过分析优化穿孔的大小与位置,实现了圆柱形介质谐振器天线的偏向辐射.仿真与实验吻合较好,结果表明:天线的10 dB相对阻抗带宽为7%,覆盖频率范围6.3~6.7 GHz,在阻抗带宽内,偏向辐射角度稳定在36°~37°,天线增益为6.0~7.2 dBi. 相似文献
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提出了一个用阶跃阻抗谐振器(SIR)实现的毫米波超宽带(UWB)滤波器。滤波器的基本单元是一个由半波长微带线谐振器和SIR组成的三模谐振器。该谐振器采用SIR结构,从而达到阻带宽、结构紧凑,且能很好地改善带外抑制。为了进一步改善阻带特性,该三模谐振器与半波长谐振器平行耦合形成新型的滤波器。该滤波器有多个传输极点和传输零点,形成陡峭的通带边缘特性和很宽的阻带。实验测得滤波器的-3 dB相对带宽为35.7%,通带内的插入损耗约为-1.7 dB。插入损耗低于-17 dB的高频端阻带可到76 GHz。滤波器的仿真结果和测试结果基本吻合。 相似文献
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轨道角动量(OAM)复用传输是一种新兴的无线电传输技术。利用单馈电点环形微带矩形贴片天线的辐射特性来产生C波段OAM的螺旋波束,并制作出环形OAM阵列天线。为验证OAM阵列天线的传输性能,将OAM天线与通用软件无线电外设(USRP)相结合,利用软件无线电(SDR)技术搭建一个OAM无线传输系统。经实验证明该系统可在真实的信道环境中实现音频信号的实时传输。鉴于OAM复用传输技术具有传输安全性好、频谱利用率高的优势,OAM系统的搭建在无线通信中具有一定实际意义,在未来通信领域具有潜在应用价值。 相似文献
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设计了一种宽带圆极化介质谐振器天线,为一种鼠笼形的宽带一分四90毅相移功分微带馈电网络,采用缝隙耦合对介质谐振器顺序旋转耦合馈电。天线结构紧凑、加工简单,仿真和实测结果吻合良好,其阻抗带宽和低于3dB的轴比带宽重叠部分在1.09 GHz-1.83GHz、为50.7%。增益大于3dB 及轴比小于3dB 的波束宽度均达到90°。天线工作频率覆盖四大导航系统,包括中国的北斗系统、美国的GPS 系统、欧洲的伽利略(GALTLEO)系统和俄罗斯的格洛纳斯(GLONASS )系统的频段,天线可应用于全球卫星导航定位系统和无线宽带通信系统中。 相似文献
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为实现天线的小型化和多频段频率特性,提出了一种双频混合圆柱形介质谐振器天线。该天线通过将圆形铜带加载到介质谐振器天线的顶部,可以在4.4和6.1 GHz处谐振,并且-10 dB带宽分别为600 MHz和500 MHz。使用矩形槽激励圆柱介质谐振器的HEMY11和HEMX11模。此外,可以通过调整寄生条带宽度和间隙来独立地控制较高频段。实验结果表明,该天线具有良好的增益(4.4 GHz时为4.9 dBi,6.1 GHz时为5.6 dBi)、效率高(所有工作频段均大于88%)和良好的天线前后比(两个主平面上均大于10.08 dB),可有效适用于5G和WiFi融合组网。 相似文献
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摘 要:带宽拓展,一直以来是介质谐振器天线研究重要内容之一。基于此,本文设计了一款宽频带介质谐振器天线。采用共面波导馈电的单极天线与介质谐振器天线的混合结构,通过调节谐振器尺寸和共面波导的结构,使各个工作模式的频带互相重叠,展宽所设计天线的带宽;同时地板上引入开槽技术,对馈线进行阻抗匹配。利用仿真软件对天线参数进行优化仿真,实现天线频带宽度为2.98-7.18GHz(S11<-10dB),相对带宽达到84.3%,带内最大增益达到4.9dBi。对该天线进行加工测试,仿真与测试基本吻合,结果表明,该天线不仅可实现宽频带,且结构简单,尺寸小,易集成,可广泛应用于WLAN/WIMAX等通信领域。 相似文献
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针对自由空间传播模型仅能描述自由空间场景下携带轨道角动量(OAM)的涡旋信道传播特性,以及确定性稀疏多径涡旋信道模型严格依赖于传播环境而不能准确刻画真实多径场景下OAM信道传播特性的问题,该文提出毫米波OAM多径信道统计建模方法。在室内走廊环境下构建基于均匀圆形天线阵列(UCA)的OAM辐射传输系统,基于光学射线理论与UCA辐射特性,建立OAM多径信道模型。结果表明,在毫米波频段均匀分布和Nakagami-m分布能够准确地表征室内走廊多径环境下的OAM信道波前相位和幅度,视距(LoS)和非视距(NLoS)传播条件下传播距离较大时信道幅度服从瑞利分布,视距传播条件下传播距离较小时信道幅度服从莱斯分布。 相似文献