一種可用于體域網(wǎng)的小型化超寬帶天線設(shè)計
發(fā)布時間:2021-06-20 09:01
基于FR4環(huán)氧板,設(shè)計了一種可用于體域網(wǎng)的非對稱共面波導(dǎo)饋電的超寬帶天線。該天線由Y型貼片、梯形地板和三叉戟共面饋線組成。Y型貼片、圓形貼片、三角形貼片實現(xiàn)4~5 GHz的中低頻處帶寬小于-10 d B的效果,梯形地板和三叉戟共面饋線實現(xiàn)7~14 GHz的高頻處帶寬小于-10 d B的效果。該天線采用非對稱共面波導(dǎo)的饋電方式,具有良好的共面性與高度的集成性,使得天線的總體尺寸更小,輻射貼片的面積為22 mm×21 mm。與以往的小型化超寬帶天線相比,該天線具有尺寸更小、帶寬更寬的優(yōu)勢。經(jīng)網(wǎng)絡(luò)矢量分析儀測試結(jié)果表明,該天線在2. 14~11. 32 GHz的超寬帶頻段內(nèi)回波損耗小于-10 d B(相對帶寬為136. 4%),可適用于2. 4/5. 2/5. 8 GHz無線局域網(wǎng)、3. 5/5. 5 GHz WiMAX、LTE頻段38和LTE頻段40。同時,該天線距離人體大于5 mm時的比吸收率(SAR)小于2 W/kg,滿足國際標(biāo)準(zhǔn)。
【文章來源】:電子元件與材料. 2020,39(01)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
天線設(shè)計過程
通過使用電磁仿真軟件ANSOFT HFSS 15對天線參數(shù)進(jìn)行掃描與優(yōu)化,表1為天線的最佳設(shè)計尺寸。基于表格中的尺寸,制作了天線實物,如圖3所示。2 仿真及實際測試結(jié)果
當(dāng)r1不同尺寸時,對應(yīng)的S11仿真結(jié)果如圖4所示,添加圓形貼片,對4~5 GHz頻率范圍內(nèi)的S11有顯著的改善。但7~11 GHz頻率范圍內(nèi)的S11有所惡化,其主要原因是圓形貼片導(dǎo)致天線匹配度降低。當(dāng)L3不同尺寸時,對應(yīng)的S11仿真結(jié)果如圖5所示,三叉戟共面饋線在提高天線匹配的同時也對7~14 GHz頻率范圍內(nèi)的S11有顯著改善,其主要原因是三叉戟共面饋線使連接到輻射貼片的每個饋電點產(chǎn)生強(qiáng)大的垂直電流,進(jìn)而允許更多的垂直電流分量流入輻射貼片,進(jìn)一步改善天線高頻處的S11。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]體域網(wǎng)超寬帶天線設(shè)計[J]. 吳洪浪,馬兆斌,楊松波,馬漫婷. 電子世界. 2019(06)
[2]一種小型化雙向輻射超寬帶縫隙天線的設(shè)計[J]. 陳奮忠. 廈門理工學(xué)院學(xué)報. 2018(05)
本文編號:3238892
【文章來源】:電子元件與材料. 2020,39(01)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
天線設(shè)計過程
通過使用電磁仿真軟件ANSOFT HFSS 15對天線參數(shù)進(jìn)行掃描與優(yōu)化,表1為天線的最佳設(shè)計尺寸。基于表格中的尺寸,制作了天線實物,如圖3所示。2 仿真及實際測試結(jié)果
當(dāng)r1不同尺寸時,對應(yīng)的S11仿真結(jié)果如圖4所示,添加圓形貼片,對4~5 GHz頻率范圍內(nèi)的S11有顯著的改善。但7~11 GHz頻率范圍內(nèi)的S11有所惡化,其主要原因是圓形貼片導(dǎo)致天線匹配度降低。當(dāng)L3不同尺寸時,對應(yīng)的S11仿真結(jié)果如圖5所示,三叉戟共面饋線在提高天線匹配的同時也對7~14 GHz頻率范圍內(nèi)的S11有顯著改善,其主要原因是三叉戟共面饋線使連接到輻射貼片的每個饋電點產(chǎn)生強(qiáng)大的垂直電流,進(jìn)而允許更多的垂直電流分量流入輻射貼片,進(jìn)一步改善天線高頻處的S11。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]體域網(wǎng)超寬帶天線設(shè)計[J]. 吳洪浪,馬兆斌,楊松波,馬漫婷. 電子世界. 2019(06)
[2]一種小型化雙向輻射超寬帶縫隙天線的設(shè)計[J]. 陳奮忠. 廈門理工學(xué)院學(xué)報. 2018(05)
本文編號:3238892
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