一种频率可重构天线的设计

来源 :2013年全国微波毫米波会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Huigle
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本文提出了一种频率可重构天线,通过使用8个开关来控制天线上加载缝隙环特定点的通断来实现频率可重构.使用电磁仿真软件对天线模型进行仿真,仿真结果表明,此频率可重构天线实现了在1.46GHz、1.52GHz、2.14GHz、2.25GHz和3.4GHz五个频率的可重构,在五个工作频率上天线辐射方向图基本相同.
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随着目标的电尺寸不断增大,传统矩量法计算得到的阻抗矩阵的条件数会增大,导致求解得到的阻抗矩阵方程收敛很慢.本文利用Calderón恒等式改变了电场积分算子的谱特性,使得矩阵的条件数不会随着目标电尺寸的增加而增加,数值结果表明通过Calderón乘式预条件的电场积分方程收敛很快.
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基于传统的场分析设计和传输线理论,利用金属栅隔离减小阵列之间的互耦阻抗的方法给出了一种大型波导缝隙阵列的设计方法.该方法是通过在单列波导缝隙阵列两边加载金属栅来减小缝隙之间的相互耦合,使不同波导之间可以独立设计,从而大大减小计算量和设计难度.最后使用该设计方法设计研制了一个工作频率为9.0GHz的8×8单元波导缝隙阵列,并进行了仿真和测试,实验结果和仿真结果相吻合,证明了本章设计方法的有效性.
本文提出了一种应用于超高频(UHF)射频识别(RFID)系统的小型圆极化圆环微带天线.该天线结构新颖,采用同轴单点馈电方式,通过在辐射贴片表面开槽实现小型化并产生圆极化,同时在地板引入四个T型槽,通过调节T型槽的位置及大小以达到进一步减小天线尺寸的目的,天线增益也得到提高.仿真结果表明,天线的3dB轴比带宽为11MHz,SH<-10dB的阻抗带宽为40MHz,增益为1.4dB.
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