微带线天线研究论文.docx

上传人:b****2 文档编号:2071652 上传时间:2023-05-02 格式:DOCX 页数:34 大小:1.28MB
下载 相关 举报
微带线天线研究论文.docx_第1页
第1页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第2页
第2页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第3页
第3页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第4页
第4页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第5页
第5页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第6页
第6页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第7页
第7页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第8页
第8页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第9页
第9页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第10页
第10页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第11页
第11页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第12页
第12页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第13页
第13页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第14页
第14页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第15页
第15页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第16页
第16页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第17页
第17页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第18页
第18页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第19页
第19页 / 共34页
微带线天线研究论文.docx_第20页
第20页 / 共34页
亲,该文档总共34页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

微带线天线研究论文.docx

《微带线天线研究论文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《微带线天线研究论文.docx(34页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

微带线天线研究论文.docx

微带线天线研究论文

 

微带天线研究

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重承诺:

所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:

     日 期:

     

指导教师签名:

     日  期:

     

使用授权说明

本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:

按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:

     日 期:

     

学位论文原创性声明

本人郑重声明:

所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:

日期:

年月日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权    大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:

日期:

年月日

导师签名:

日期:

年月日

注意事项

1.设计(论文)的内容包括:

1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)

2)原创性声明

3)中文摘要(300字左右)、关键词

4)外文摘要、关键词

5)目次页(附件不统一编入)

6)论文主体部分:

引言(或绪论)、正文、结论

7)参考文献

8)致谢

9)附录(对论文支持必要时)

2.论文字数要求:

理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

3.附件包括:

任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。

4.文字、图表要求:

1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写

2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。

图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画

3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印

4)图表应绘制于无格子的页面上

5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档

5.装订顺序

1)设计(论文)

2)附件:

按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订

指导教师评阅书

指导教师评价:

一、撰写(设计)过程

1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神

□优□良□中□及格□不及格

2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度

□优□良□中□及格□不及格

3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力

□优□良□中□及格□不及格

4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性

□优□良□中□及格□不及格

5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况

□优□良□中□及格□不及格

二、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

□优□良□中□及格□不及格

三、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意?

设计是否有创意?

□优□良□中□及格□不及格

3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

建议成绩:

□优□良□中□及格□不及格

(在所选等级前的□内画“√”)

指导教师:

(签名)单位:

(盖章)

年月日

 

评阅教师评阅书

评阅教师评价:

一、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

□优□良□中□及格□不及格

二、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意?

设计是否有创意?

□优□良□中□及格□不及格

3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

建议成绩:

□优□良□中□及格□不及格

(在所选等级前的□内画“√”)

评阅教师:

(签名)单位:

(盖章)

年月日

 

教研室(或答辩小组)及教学系意见

教研室(或答辩小组)评价:

一、答辩过程

1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况

□优□良□中□及格□不及格

2、对答辩问题的反应、理解、表达情况

□优□良□中□及格□不及格

3、学生答辩过程中的精神状态

□优□良□中□及格□不及格

二、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

□优□良□中□及格□不及格

三、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意?

设计是否有创意?

□优□良□中□及格□不及格

3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

评定成绩:

□优□良□中□及格□不及格

教研室主任(或答辩小组组长):

(签名)

年月日

教学系意见:

系主任:

(签名)

年月日

摘要

通信系统的发展带来了天线行业的勃勃生机,在众多的天线类型中微带天线已成为当前研究的前沿之一,很具有研究前景与实用意义。

特别是微带缝隙天线,以其重量轻、剖面薄、平面结构且易与载体共形,馈电网络可与天线结构一起制成等优点已经引起天线工作者的广泛关注。

本文简要介绍了微带天线和微带缝隙天线的分类、分析方法、主要参数,然后提出了一种三角形缝隙微带天线。

在介质基板的一面一个三角形缝隙,另一面采用一个等腰三角形微带线进行馈电。

通过仿真给出了天线的s参数,VSWR和方向图。

关键词:

天线参数,微带天线,微带缝隙天线,三角形缝隙微带天线设计

目录

一、绪论····································································3

1.1简介······································································3

1.2微带天线的发展····························································3

1.3微带天线的特点···························································3

二、微带天线基本知识·························································4

2.1微带天线的辐射机理························································4

2.2微带天线的分析方法························································4

2.3微带天线的主要电参数·····················································5

2.3.1输入导纳·····························································52.3.2辐射电阻和品质因数··················································52.3.3带宽································································62.3.4方向性系数、增益和天线效率··········································6

2.3.5方向图······························································7

2.4激励方法································································7

2.4.1微带馈电····························································72.4.2同轴线馈电··························································8

三、微带缝隙天线····························································8

3.1矩形缝隙天线···························································9

3.1.1输入阻抗··························································93.1.2方向图····························································11

3.2环形缝隙天线····························································11

3.3锥形缝隙天线天线························································12

四、三角缝隙宽缝微带天线······················································13

4.1天线设计与性能·························································13

4.2软件仿真·································································14

参考文献····································································15

一、绪论

1.1简介

微带天线(microstripantenna)是在一个薄介质基片上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀方法制成一定形状的金属贴片,利用微带线或同轴探针对贴片馈电构成的天线。

微带天线分2种:

①贴片形状是一细长带条,则为微带振子天线。

②贴片是一个面积单元时,则为微带天线。

如果把接地板刻出缝隙,而在介质基片的另一面印制出微带线时,缝隙馈电,则构成微带缝隙天线。

1.2微带天线的发展

微带天线的概念早在1953年就由Deschamps提出,但是并未引起工程界的重视。

在50年代和60年代只有一些零星的研究,从70年代起,由于微波集成技术的发展以及各种低耗介质材料的出现,微带天线的制作得到了工艺保证。

微带天线随着应用领域的快速扩展而开始被广泛的研究和使用。

1970年出现了第一批实用的微带天线。

这以后微带天线的研究有了迅猛的发展。

新形式和新性能的微带天线不断涌现,其中,许多学者和工程师对微带天线的双频、多频操作进行了大量的研究应用。

早期发展的结构为堆叠式与共平面式的结构,之后随着频率比、极化要求以及整体天线体积上的要求,并配合不同的馈入方式而有各种不同设计结构出现。

例如有使用多个寄生元件或两个独立辐射元件的结构,有利用单一馈源或同时使用两个独立馈源在不同位置的设计,也有利用植入电抗性负载的设计,这些电抗性负载广义而言包括短路同轴微带,嵌入的微带线,短路棒、变容二极管、槽孔等等。

在解决微带天线窄频带特性的问题上,各种设计不断推陈出新,所利用的方法也不断被开发并互相结合。

例如有使用低介电常数的厚介质基底的设计,植入贴片电阻等损耗性元件的设计,植入集成式电抗性负载的设计,在馈入端设计匹配网络、堆叠结构的设计,寄生元件的设计,植入槽孔以及利用槽孔耦合馈电的方式等等。

但是上述方法也存在不足,有时会影响天线其它性能指标。

例如,使用短路探针加载,在缩减天线尺寸的同时,对带来一些缺点,一方面使阻抗匹配依赖于短路探针的位置及其馈电点的距离,给制造公差提出了苛刻的要求,另一方面是带宽缩减,如若使用电抗性元件加载同样会造成带宽缩减,如若使用电阻性器件,虽然有助于展开频带,但是电阻性元件对能量的消耗将降低天线的效率。

因此,如何在实现小型化微带天线多频段、宽频带工作性能的同时,兼顾其它天线性能指标,如效率、增益、极化等,已经逐渐成为微带天线研究的热点和难点。

1.3微带天线的特点

微带天线一般应用在1GHZ---50GHZ,特殊的微带天线也可用在几十兆赫。

它的特点主要有:

(1)体积小,重量轻,低剖面,能与载体共型,除了在馈电点处要开出引线孔外,不破坏载体的机械结构,不影响载体的空气动力学性能。

(2)天线的散射截面较小;不需要背腔。

(3)电性能多样化。

不同设计的微带元,其最大辐射方向可以从边射到端射范围内调整;可以工作在双频或多频;稍稍改变亏点位置就可以得到线极化和圆极化。

(4)能和有源器件,电路集成为统一的组件,适合组合式设计;利于大规模生产,降低了成本。

(5)频带较窄;增益低。

(6)有损耗,因此效率较低。

(7)端射性能差;可能存在表面波。

(8)单个微带天线的效率容量较低。

二、微带天线基本知识

2.1微带天线的辐射机理

微带天线的辐射是由微带天线导体边沿和地板之间的边缘场产生的。

辐射对于总品质因数的影响可描述为谐振器的尺寸、工作频率、相对介电常数以及基片厚度的函数。

理论和实验结果表明,在高频时,辐射损耗远大于导体和介质的损耗

微带天线的辐射可以用下图(a)的简单情况来说明。

这是一个矩形微带贴片,与地板相距几分之一波长。

假定电场沿微带结构的宽度与厚度方向没有变化,则辐射器的电场结构可由下图(b),电场仅沿约为半波长(λ/2)的贴片长度方向变化。

辐射基本上是由贴片开路边沿的边缘场引起的。

在两端的场相对于地板可以分解为法相分量和切向分量,因为贴片长为λ/2,所以,法相分量反向,由他们产生的远区场在正面方向上互相抵消。

平行于地板的切向分量相同,因此,合成场增强,从而使垂直于结构表面的方向上辐射场最强。

所以,贴片可表示为相距λ/2、同向激励并向地板以上半空间辐射的两个缝隙(下图c).也可以考虑电场沿贴片宽度的变化。

这时,微带贴片天线可以用贴片周围的四个缝隙来表示。

同样,其他微带天线结构也可用等效的缝隙表示。

2.2微带天线的分析方法

天线分析的基本问题是求解天线在周围空间建立的电磁场,求得电磁场后,进而得出其方向图,增益和输入阻抗等特性指标。

分析微带天线的理论大致可以分为三类:

1.最简单的也是最早出现的是传输线模型(TLM—TransmissionLineModel)理论,主要用于矩形贴片。

它将一矩形贴片天线等效为一段微带传输线,两端由辐射隙缝的等效导纳加载,但本法基本上只能用于薄矩形贴片天线。

2.更严格更有用的是空腔模型(CM-CavityModel)理论,可用于各种规则贴片,但是基本上限于天线厚度远远小于波长的情况。

是将薄微带天线的贴片下空间看成是由上下为电壁,四周为磁壁围成的谐振空腔(漏波空腔)。

这一模型使我们对微带天线的工作特性有了更深入的理解,并已成功地运用于精确计算厚0.005λd-0.02λd(λd为介质中波长)的微带天线输入阻抗。

3.最严格而计算最复杂的是全波(FW-FullWave)理论,全波分析中常常需要使用到各种数值方法,包括空域矩量法、谱域矩量法、谱域导抗法、混合微积分方程法、共轭梯度快速傅里叶变换法、时域差分法等。

从原理上来说,全波理论可用于各种结构、任意厚度的微带天线,然而要受到计算模型的精度和机时的限制。

从数学处理上看,第一种理论把微带天线的分析简化为一维的传输线问题;第二种理论则发展到二维边值的问题的求解;第三种理论又进了一步,可以计入三维的变化,不过计算也费时的多。

自然,这三种理论仍在不断的在某些方面有所发展,同时也出现了一些别的分析方法。

基于对全波理论中积分方程法的简化,产生了格林函数法(GFA-GreenFunctionApproach);而由空腔模垫的扩展,出现了多端网络法(MNA-MultiportNetworkApproach),等。

2.3微带天线的主要电参数

微带天线的设计需要用到的一些电参数有:

2.3.1输入导纳输入阻抗或输入导纳是一个基本的参数,需要精确算得其值,以便在单元和馈线之间做到良好的匹配。

对于任意馈电点的微带天线,输入导纳可用式(2-1)进行计算:

式中,z是馈电点离拐角的距离,传播常数

在实际情况中,

,因此,上是可进一步简化成:

对于同轴馈电的微带天线,则可用

得出其输入阻抗。

2.3.2辐射电阻和品质因数

辐射电阻可以根据W与0λ的大小来确定:

与辐射电阻有关的品质因数为:

已经证明:

,所以Qr可以简化为:

其中,W和L为基片尺寸,TW为谐振时的储能,Pr为辐射功率。

2.3.3带宽

馈线的电压驻波比(VSWR)小于S的微带天线带宽可表示为

带宽较窄是微带天线的一大缺点,而越来越多的研究也带来了许多增加微带天线带宽的方法,例如:

选用较低εr值和较厚的基片、增加寄生单元、使用阻抗匹配网络,以及选用不同形状的贴片或微带线等等。

2.3.4方向性系数、增益和天线效率

天线的方向性系数定义为主波束中的最大功率密度与平均辐射功率密度之比,单缝隙天线的方向性系数可表示为:

增益则定义为

,天线效率

,其中PΣ为辐射功率,Pi为输入功率,Pl为欧姆损耗。

2.3.5方向图

天线的辐射电磁场在固定距离上随角坐标分布的图形,称为方向图。

用辐射场强表示的称为场强方向图,用功率密度表示的称之功率方向图,用相位表示的称为相位方向图。

天线方向图是空间立体图形,但是通常应用的是两个互相垂直的主平面內的方向图,称为平面方向图。

在线性天线中,由于地面影响较大,都采用垂直面和水平面作为主平面。

在面型天线中,则采用E平面和H平面作为两个主平面。

归一化方向图取最大值为一。

在方向图中,包含所需最大辐射方向的辐射波瓣叫天线主波瓣,也称天线波束。

主瓣之外的波瓣叫副瓣或旁瓣或边瓣,与主瓣相反方向上的旁瓣叫后瓣,见图2:

全向天线水平波瓣和垂直波瓣图,其天线外形为圆柱型;图3:

定向天线水平波瓣和垂直波瓣图,其天线外形为板状。

图2全向天线波瓣示意图

图3定向天线波瓣示意图

通常会用到天线方向图的以下一些参数:

零功率波瓣宽度,指主瓣最大值两边两个零辐射方向之间的夹角。

半功率点波瓣宽度,指最大值下降到0.707(即下降3dB)点的夹角。

副瓣电平,指副瓣最大值和主瓣最大值之比。

前后比等。

2.4激励方法

大多数微带天线只在介质基片的一面上有辐射单元,因此,可以用微带天线或同轴线馈电。

因为天线输入阻抗不等于通常的50Ω传输线阻抗,所以需要匹配。

匹配可由适当选择馈电的位置来做到。

但是,馈电的位置也影响辐射特性。

为此,可用格林函数法来确定微带馈电和同轴亏点位置的影响。

2.4.1微带馈电

有中心馈电和偏心馈电两种结构,馈电点的位置也决定激励那种模式。

当天线元的尺寸确定以后,可按下法进行匹配:

先将中心馈电天线的贴片同50Ω的馈线一起光刻,测量输入阻抗并设计出匹配变阻器;再在天线元与馈线之间接入该匹配变阻器,重新做成天线。

另外,如果天线的几何图形只维持主模,则微带馈线可偏向一边以得到良好的匹配。

特定的天线模可用许多方法激励。

如果场沿矩形贴片的宽度变化,则当馈线沿宽度移动时,输入阻抗随之而变,从而提供了一种阻抗匹配的简单办法。

馈电位置的改变,使得馈线和天线之间的耦合改变,因而使谐振频率产生一个小的漂移,而辐射方向图仍然保持不变。

不过,稍加改变贴片尺寸或者天线尺寸,可补偿谐振频率的漂移。

对于微带馈电,用惠更斯原理可以把馈源模拟为贴在磁壁上沿Z方向的电流带。

在薄的微带线中,除了馈线的极邻近区域外,在贴片边界上的任何地方,这个电流都很小。

在理想的情况下,可假定馈源是一个恒定电流的均匀电流带(图2.3),边缘效应要求电流带的宽度等于馈线的有效宽度,馈线对微带天线输入阻抗的影响表现为增加了一个感抗分量,此感抗可以有电流带的尺寸来计算。

2.4.2同轴线馈电

在所有的同轴激励情况中,同轴插座安装在印制电路板的背面,而同轴线内导体接在天线导体上。

对指定的模,同轴插座的位置可由经验去找,以便产生最好的匹配。

使用N型同轴插座的典型微带天线示于图2.4中。

根据惠更斯原理,同轴馈电可以用一个由底面流向顶面的电流圆柱来模拟。

这个电流在地板上被环状磁流带圈起来,同轴线在地板上的开口则用电避闭合。

如果忽略磁流的贡献,并假定电流在圆柱上是均匀的,则可进一步简化。

简化到最理想的情况是,取出电流圆柱,用一电流带代替,类似微带馈电的情况。

该带可认为是圆柱的中心轴,沿宽度方向铺开并具有等效宽度得均匀电流带,对于给定的馈电点和场模式,等效宽度可以根据计算与测量所得的阻抗轨迹一致性经验地确定。

一旦这个参数确定了,它就可以用在除馈电点在贴片边缘上以外的任何馈电位置和任何频率。

当馈电点在贴片边缘上时,可以认为,在贴片边缘上的边缘场使等效馈电宽度不同于它在天线内部时的值。

在矩形天线中,等效宽度为同轴馈线内经的五倍时,可给出良好的结果。

图2.4同轴线馈电的微带天线

3、微带缝隙天线

微带缝隙天线(MicroSlotAntenna)的概念是由带状线缝隙天线发展过来的,更确切地说,是由三板传输线发展过来的。

它有许多有用的特性,但需要注意抑制不希望的模,例如在构成“地板”的金属板或外导体之间产生电位差的那些模。

微带缝隙天线的优点

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 法律文书 > 调解书

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2