基于液晶材料的可重構(gòu)無(wú)源器件研究
發(fā)布時(shí)間:2020-12-12 16:40
作為一種具有介電各向異性的可調(diào)媒質(zhì),液晶材料具有調(diào)諧電壓低、易于電路基板集成、線性連續(xù)可調(diào)的優(yōu)勢(shì)。其在微波無(wú)源器件的應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)無(wú)源器件的指標(biāo)可重構(gòu)特性,可滿足現(xiàn)代通信系統(tǒng)中對(duì)多功能、低成本、易集成的無(wú)源器件需求。因此,本文對(duì)基于液晶材料的可重構(gòu)無(wú)源器件進(jìn)行了研究,本文的研究工作主要包括:1.基于液晶電調(diào)諧理論,分別設(shè)計(jì)了兩款寬帶頻率可重構(gòu)濾波器。其中一款工作在C波段,通過(guò)設(shè)計(jì)中心加載枝節(jié)的多模諧振器和耦合饋電結(jié)構(gòu)來(lái)構(gòu)造3個(gè)諧振點(diǎn),實(shí)現(xiàn)帶通可重構(gòu)濾波器設(shè)計(jì);實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:濾波器中心頻率為5.2GHz,其帶寬為2.8GHz;電壓增大過(guò)程中其濾波器頻率響應(yīng)可重構(gòu)范圍為15%,調(diào)諧范圍內(nèi),回波損耗值大于10dB,其插損大約為5dB左右。另一款工作在Ka波段,通過(guò)在環(huán)形諧振器上加載枝節(jié)和引入環(huán)內(nèi)電容來(lái)構(gòu)造3個(gè)傳輸零點(diǎn),實(shí)現(xiàn)毫米波可調(diào)帶通濾波器設(shè)計(jì)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:該濾波器中心頻率為40GHz,其帶寬為10GHz,電壓增大過(guò)程中濾波器的調(diào)諧范圍為1.6GHz,調(diào)諧過(guò)程中,濾波器帶內(nèi)插入損耗大約為5.5dB,回波損耗在調(diào)諧范圍內(nèi)大于9dB。2.基于縫隙耦合原理和液晶調(diào)諧機(jī)理,設(shè)計(jì)了一款液晶編碼開(kāi)關(guān)天...
【文章來(lái)源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:79 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
天線結(jié)構(gòu)圖與軸比結(jié)果
第一章緒論3圖1-2天線結(jié)構(gòu)圖2012年,馬來(lái)西亞的HudaA.Majid等人提出了一種頻率可重構(gòu)的微帶縫隙天線,如圖1-3所示。該天線將五個(gè)RFPin二極管開(kāi)關(guān)位于插槽中,通過(guò)調(diào)節(jié)二極管能夠?qū)崿F(xiàn)在2.2至4.75GHz之間的六個(gè)不同頻段上進(jìn)行頻率切換。采用饋線和縫隙彎曲來(lái)減小天線原始尺寸的33%,偏置電路被集成到接地層中,以最大程度地減小對(duì)天線性能的寄生效應(yīng)[10]。(a)(b)圖1-3天線的幾何形狀。(a)前視圖;(b)后視圖2013年,LevPazin等人提出了一種新型可重構(gòu)天線,如圖1-4所示。該天線可在未來(lái)的CRS中在6.0~10.6GHz的超寬帶(UWB)較高頻段部分提供可切換的多頻帶操作。其天線形狀采用常規(guī)印刷倒F天線(IFA)設(shè)計(jì),其中單極子天線的臂長(zhǎng)約為半波長(zhǎng),且與地平面短接。通過(guò)將五個(gè)PIN二極管開(kāi)關(guān)與天線結(jié)構(gòu)集成在一起,可實(shí)現(xiàn)頻段切換。所提出的天線可以一次工作在五個(gè)相鄰的子頻帶上,
第一章緒論3圖1-2天線結(jié)構(gòu)圖2012年,馬來(lái)西亞的HudaA.Majid等人提出了一種頻率可重構(gòu)的微帶縫隙天線,如圖1-3所示。該天線將五個(gè)RFPin二極管開(kāi)關(guān)位于插槽中,通過(guò)調(diào)節(jié)二極管能夠?qū)崿F(xiàn)在2.2至4.75GHz之間的六個(gè)不同頻段上進(jìn)行頻率切換。采用饋線和縫隙彎曲來(lái)減小天線原始尺寸的33%,偏置電路被集成到接地層中,以最大程度地減小對(duì)天線性能的寄生效應(yīng)[10]。(a)(b)圖1-3天線的幾何形狀。(a)前視圖;(b)后視圖2013年,LevPazin等人提出了一種新型可重構(gòu)天線,如圖1-4所示。該天線可在未來(lái)的CRS中在6.0~10.6GHz的超寬帶(UWB)較高頻段部分提供可切換的多頻帶操作。其天線形狀采用常規(guī)印刷倒F天線(IFA)設(shè)計(jì),其中單極子天線的臂長(zhǎng)約為半波長(zhǎng),且與地平面短接。通過(guò)將五個(gè)PIN二極管開(kāi)關(guān)與天線結(jié)構(gòu)集成在一起,可實(shí)現(xiàn)頻段切換。所提出的天線可以一次工作在五個(gè)相鄰的子頻帶上,
【參考文獻(xiàn)】:
碩士論文
[1]無(wú)線系統(tǒng)射頻前端關(guān)鍵器件可重構(gòu)技術(shù)研究[D]. 傅子豪.電子科技大學(xué) 2019
[2]基于液晶材料毫米波濾波器寬帶調(diào)諧技術(shù)研究[D]. 丁萍.電子科技大學(xué) 2018
[3]聚酰亞胺液晶垂直取向劑的制備與表征[D]. 劉志杰.四川大學(xué) 2007
本文編號(hào):2912926
【文章來(lái)源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:79 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
天線結(jié)構(gòu)圖與軸比結(jié)果
第一章緒論3圖1-2天線結(jié)構(gòu)圖2012年,馬來(lái)西亞的HudaA.Majid等人提出了一種頻率可重構(gòu)的微帶縫隙天線,如圖1-3所示。該天線將五個(gè)RFPin二極管開(kāi)關(guān)位于插槽中,通過(guò)調(diào)節(jié)二極管能夠?qū)崿F(xiàn)在2.2至4.75GHz之間的六個(gè)不同頻段上進(jìn)行頻率切換。采用饋線和縫隙彎曲來(lái)減小天線原始尺寸的33%,偏置電路被集成到接地層中,以最大程度地減小對(duì)天線性能的寄生效應(yīng)[10]。(a)(b)圖1-3天線的幾何形狀。(a)前視圖;(b)后視圖2013年,LevPazin等人提出了一種新型可重構(gòu)天線,如圖1-4所示。該天線可在未來(lái)的CRS中在6.0~10.6GHz的超寬帶(UWB)較高頻段部分提供可切換的多頻帶操作。其天線形狀采用常規(guī)印刷倒F天線(IFA)設(shè)計(jì),其中單極子天線的臂長(zhǎng)約為半波長(zhǎng),且與地平面短接。通過(guò)將五個(gè)PIN二極管開(kāi)關(guān)與天線結(jié)構(gòu)集成在一起,可實(shí)現(xiàn)頻段切換。所提出的天線可以一次工作在五個(gè)相鄰的子頻帶上,
第一章緒論3圖1-2天線結(jié)構(gòu)圖2012年,馬來(lái)西亞的HudaA.Majid等人提出了一種頻率可重構(gòu)的微帶縫隙天線,如圖1-3所示。該天線將五個(gè)RFPin二極管開(kāi)關(guān)位于插槽中,通過(guò)調(diào)節(jié)二極管能夠?qū)崿F(xiàn)在2.2至4.75GHz之間的六個(gè)不同頻段上進(jìn)行頻率切換。采用饋線和縫隙彎曲來(lái)減小天線原始尺寸的33%,偏置電路被集成到接地層中,以最大程度地減小對(duì)天線性能的寄生效應(yīng)[10]。(a)(b)圖1-3天線的幾何形狀。(a)前視圖;(b)后視圖2013年,LevPazin等人提出了一種新型可重構(gòu)天線,如圖1-4所示。該天線可在未來(lái)的CRS中在6.0~10.6GHz的超寬帶(UWB)較高頻段部分提供可切換的多頻帶操作。其天線形狀采用常規(guī)印刷倒F天線(IFA)設(shè)計(jì),其中單極子天線的臂長(zhǎng)約為半波長(zhǎng),且與地平面短接。通過(guò)將五個(gè)PIN二極管開(kāi)關(guān)與天線結(jié)構(gòu)集成在一起,可實(shí)現(xiàn)頻段切換。所提出的天線可以一次工作在五個(gè)相鄰的子頻帶上,
【參考文獻(xiàn)】:
碩士論文
[1]無(wú)線系統(tǒng)射頻前端關(guān)鍵器件可重構(gòu)技術(shù)研究[D]. 傅子豪.電子科技大學(xué) 2019
[2]基于液晶材料毫米波濾波器寬帶調(diào)諧技術(shù)研究[D]. 丁萍.電子科技大學(xué) 2018
[3]聚酰亞胺液晶垂直取向劑的制備與表征[D]. 劉志杰.四川大學(xué) 2007
本文編號(hào):2912926
本文鏈接:http://sikaile.net/shoufeilunwen/xixikjs/2912926.html
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