针对微带天线存在固有频段窄、辐射效率低,且难以获得高增益的问题,设计制作了一种新型双环宽带圆极化微带天线。天线贴片单元采用由槽型环和带状环组成的槽带状结构。槽型环和带状环分别在频率较低部分和频率较高部分各提供一个最小轴...针对微带天线存在固有频段窄、辐射效率低,且难以获得高增益的问题,设计制作了一种新型双环宽带圆极化微带天线。天线贴片单元采用由槽型环和带状环组成的槽带状结构。槽型环和带状环分别在频率较低部分和频率较高部分各提供一个最小轴比值,通过两个最小轴比值的适当结合达到明显的带宽增强效果。天线利用宽带巴伦结构进行馈电,有效增强了阻抗匹配。通过参数优化和实物制作,仿真与实测结果表明,该天线的阻抗带宽(VSWR≤2)和3 d B轴比带宽分别达到了37%和29.8%,增益达到6.4 d B。展开更多
展示设计了一种新颖小型的微带馈电的圆极化缝隙天线.简单地从接地板向宽缝中心突出水平枝节,采用置于宽缝这一侧、突出枝节下方的微带线给缝隙天线馈电就可以容易地获得较宽的3 d B轴比带宽.馈线和突出的金属枝节相互垂直,从天线顶部看...展示设计了一种新颖小型的微带馈电的圆极化缝隙天线.简单地从接地板向宽缝中心突出水平枝节,采用置于宽缝这一侧、突出枝节下方的微带线给缝隙天线馈电就可以容易地获得较宽的3 d B轴比带宽.馈线和突出的金属枝节相互垂直,从天线顶部看时,它们类似于T型结构,该天线具有25 mm×25 mm几何尺寸.仿真结果表明该天线的阻抗带宽(S_(11)<-10 d B,3.2~8.5 GHz)约为90.6%,3 d B轴比带宽约为56.3%(AR<3 d B,3.7~6.6 GHz).轴比带宽内天线的峰值增益可达到3.4~4.3 d Bi.该天线适用于C波段的圆极化应用.展开更多
文摘针对微带天线存在固有频段窄、辐射效率低,且难以获得高增益的问题,设计制作了一种新型双环宽带圆极化微带天线。天线贴片单元采用由槽型环和带状环组成的槽带状结构。槽型环和带状环分别在频率较低部分和频率较高部分各提供一个最小轴比值,通过两个最小轴比值的适当结合达到明显的带宽增强效果。天线利用宽带巴伦结构进行馈电,有效增强了阻抗匹配。通过参数优化和实物制作,仿真与实测结果表明,该天线的阻抗带宽(VSWR≤2)和3 d B轴比带宽分别达到了37%和29.8%,增益达到6.4 d B。
文摘展示设计了一种新颖小型的微带馈电的圆极化缝隙天线.简单地从接地板向宽缝中心突出水平枝节,采用置于宽缝这一侧、突出枝节下方的微带线给缝隙天线馈电就可以容易地获得较宽的3 d B轴比带宽.馈线和突出的金属枝节相互垂直,从天线顶部看时,它们类似于T型结构,该天线具有25 mm×25 mm几何尺寸.仿真结果表明该天线的阻抗带宽(S_(11)<-10 d B,3.2~8.5 GHz)约为90.6%,3 d B轴比带宽约为56.3%(AR<3 d B,3.7~6.6 GHz).轴比带宽内天线的峰值增益可达到3.4~4.3 d Bi.该天线适用于C波段的圆极化应用.