一种超宽带天线的设计与研究毕业设计论文(33页).doc
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1、-一种超宽带天线的设计与研究毕业设计论文-第 31 页摘要超宽带天线广泛应用于如电视、调频广播、遥测技术、宇航和卫星通信等领域中。尤其是近年来兴起的超宽带无线通信技术,使此类天线成为当今通信领域的研究焦点。本文设计并研究了两种类型的超宽带天线,一种是带两个对称臂的矩形平面单极子天线,另一种是弯折结构的平面单极子天线。所研究的第一种天线实现了在工作频率范围内回波损耗都在-10dB以下,基本满足了超宽带通信的要求,天线的工作频带是2.7-9GHz。回波损耗与频率的关系曲线产生两个低峰值,特别适合于双频带通信使用。文中研究了通过改变切口尺寸、介质损耗对低峰值频率位置的影响关系,还讨论了端口大小对仿真
2、准确度的影响,得到系列结论。所研究的第二种天线实现了真正意义上超宽带天线,天线结构简单,易于构建,小尺寸、低剖面,能够在回波损耗小于-10dB条件下有效地工作在2.89.5GHz的频率范围。天线采用热转印法自制了实验模型,并通过矢量网络分析仪测量了回波损耗与频率的关系曲线,测量结果与仿真结构基本吻合。两种天线的研究还包含了增益和方向图等,从而对天线性能进行了全面分析。关键词:超宽带天线;单极子天线;有限元法;电磁仿真;热转印法AbstractUWB antenna is widely used in television, FM radio, telemetry, aerospace and
3、satellite communications fields. In particular, with the rise of ultra-wideband wireless communications technology in recent years, making such antennas become the focus of communication research field. This paper studies two types of ultra-wideband antenna, one is a symmetric planar monopole antenn
4、a with two symmetrical rectangular incision, the other is bent planar monopole antenna structure. The first designed antenna can satisfy the demand of UWB communication that the Return Loss of the antenna in the scope of working frequency, which is between 2.7-9GHz, is below -10dB. Return loss vs. f
5、requency curves generated two low peaks, which is particularly suitable for dual-band communications. A study of the incision by changing the size of the low dielectric loss peak frequency position of the relationship between port size also discussed the impact on simulation accuracy, get series con
6、clusion. The study of the second antenna to achieve a truly ultra-wideband antenna, the antenna structure is simple, easy to build, small size, low profile, can be less than-10dB return loss under the conditions of effective work in the 2.8 9.5GHz frequency range. Antenna made by heat transfer metho
7、d of the experimental model, and vector network analyzer by measuring the return loss versus frequency curve, the measurement results and simulation of structure of the basic agreement. thermal transfer printing technologyThe study also includes two antenna gain and pattern, etc., and thus a compreh
8、ensive analysis of antenna performance. Key words: UWB antenna; monopole antenna; finite element method; electromagnetic simulation 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
9、,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
10、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 日目录第一章 绪论11.1引言11.1.1天线的地位11.1.2无线通信与天线的关系2
11、1.1.3研究现状31.2本文研究的主要内容41.3 主要章节安排4第2章 超宽带天线的基础理论42.1 超宽带天线的基本概念42.2超宽带天线的特点52.3超宽带天线的主要参数62.3.1天线的输入阻抗62.3.2驻波比62.3.3方向图7第3章 基于有限元法的电磁场计算方法73.1有限元法原理介绍73.2有限元法的主要求解过程83.3有限元数值计算方法的主要特点93.4 基于有限元法的电磁仿真技术-HFSS9第4章 一种超宽带单极子天线的设计和研究114.1天线的设计114.1.1天线的形状114.2仿真模型的构建134.3模型的仿真与运行204.3.1模型仿真过程204.3.2运行结果2
12、244仿真结果的分析比较244.4.1介质板的损耗正切对天线性能的影响244.4.2波导端口尺寸对天线性能的影响24第5章 新型超宽带单极子天线的创新研究255.1仿真模型的构建255.2模型的仿真与运行265.2.1模型仿真过程265.2.2运行结果265.2.3结果分析28第6章 天线数据的测量286.1天线实物模型制作过程286.2天线模型的S11测量296.2.1矢量网络分析仪的简介296.2.2矢量分析仪的使用296.3 测试结果分析30第7章 总结与展望33参考文献35第一章 绪论1.1引言1.1.1天线的地位 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电
13、磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。对于众多品种的天线,进行适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线、面状天线等1。随着科学技术的飞速发展,人们的生活日益现代化,有限的频率资源越来越紧张,人们对无线通信的容量及传输速
14、率提出了更高的要求。无论是军事通信还是民用通信系统,不仅要求高质量地传输语言、文字、图像、数据等信息,而且要求设备宽带化、小型化、共用化2。天线作为辐射和接收电磁波的部件,是无线系统中重要的组成部分。天线性能的优劣直接决定无线通信系统通信质量的好坏。没有天线,就不可能建立起任何无线电系统,因此,与无线电设备发展趋势相适应,宽频带天线的研究也日益活跃,成为学科领域中一个重要的研究分支。在军事领域中,为了实现保密通信,消除干扰,多频段、多功能电台和宽带调频电台将广泛应用。调频速率越来越高,调频范围越来越广,原有的窄带天线已无法满足要求。另外,狭小的空间内密布多副天线,相互之间的干扰较为严重,影响通
15、信质量。为了解决上述矛盾,有效的解决办法就是研制高性能、宽频带、小型化天线,以减少载体上天线的数目。在民用通信系统中,无线通信作为当今信息化社会的主要技术手段而显得尤为重要。其信道容量不断扩充、传输速率不断提高、服务方式也日渐灵活。与此相适应,通信设备日趋宽带化,台站设施也由最初的点对点、一点对多点发展到移动和全球漫游。而天线作为移动通信系统的发射和接收部件,其宽带化的研究显然有重要的现实意义1.1.2无线通信与天线的关系随着无线电通信技术的发展,天线在各个领域得到了广泛的应用。主要使用场合有:无线通讯技术,包括手机、蓝牙(B1ueTooth)、无线局域网等终端;小型化卫星通讯;多普勒及其它制
16、式雷达;指挥和控制系统;导弹遥测;无线电引信;环境检测仪表和遥感;复杂天线中的馈电单元;GPS卫星导航接收机;生物医学辐射器等。就天线的实际应用需求而言,宽频带和小型化是天线目前最主要的几个研究方向。最近几十年,随着无线通信技术的迅猛发展,对天线技术提出了越来越高的要求。由于普通结构的天线频带宽度十分狭窄,因此近年来发展了多种技术来提高天线带宽,包括对天线的加载技术、分形技术、多谐振技术、有源天线技术等。在对天线进行设计时,既要实现天线的宽带化,又要限制天线的尺寸大小,而且还要满足天线的驻波、益等指标,类似这样的天线设计问题是十分困难的。如何协调好上述关系以获得最佳天线结构,则成为宽带天线设计
17、的核心问题。天线是无线电通信和探测系统中必不可少的重要组成部分。从上世纪初的单一点对点无线通信到世纪末覆盖全球的卫星通信系统,天线技术无疑承担了最基本、最前端的角色。如今,天线结合微波技术的各种产品比比皆是,其影响小到人们的日常生活,大到国家的安全保障,其重要性是不言而喻的。天线的功能是辐射或者接收无线电波。它把被导电磁波转变为自由空间的无线电波(在发射系统中),或者做相反的变换(在接收系统中),从而在任意两点之间实现电磁信号的传递。天线的发明使得电磁频谱成为人类最大的可重复使用的自然资源之一。随着社会的进步,科学技术的发展,无线电频谱不断地得到开拓,无线电系统的带宽也不断地扩展,促进了二十世
18、纪末一门新的学科超宽带电磁学的诞生。超宽带电磁学指出,时域电磁波也是人类非常重要的自然资源,而且是尚待开发、非常宝贵的自然资源。天线理论与技术已经有了很长的发展历史,无数的学者研制出了能满足各种无线电系统要求的天线。无论无线电如何发展,天线都是不可替代的。超宽带无线电系统要求超宽带天线来完成超宽带被导电磁波和自由空间无线电波之间的转变工作。超宽带脉冲无线电传输技术是国际上最近正在蓬勃兴起的一种无线通信的革命性传输技术。采用该技术的超宽带通信系统可以提供数字话音、数据和视频业务,可以在非常复杂的多径环境中很好地完成定位和识别,可以在较高链路丢失环境中提供存活通信手段。此外还能够满足飞速发展的消费
19、类电子产品对无线通信提出的更高的要求:在功能上,存储容量不断增加,数据吞吐量也越来越大。超宽带通信具有优良独特的技术特性和潜在的优势,并且可缓解日益紧张的频带资源要求,使其成为现在国际和国内研究的热门课题之一,正越来越受到通信学术界和产业界的重视。1.1.3研究现状自从 1873 年麦克斯韦(Maxwell)从理论上预言电磁波存在,并于1879 年由马可尼(Marconi)首次获得一个完整的天线电报系统专利以来,伴随着科学技术的不断进步,人类对自然界广泛存在的电磁波这一物质形态的认识在不断深化,创造了多种多样的电磁波工程系统无线电通信系统。从电视、广播、移动通信、到雷达、导航、气象、定位、卫星
20、,再到军事领域中的制导武器、电子对抗等领域取得了极为丰硕的研究成果。近半个世纪以来,电磁波与周期性结构间相互作用的研究一直没有间断。近几年随着材料科学、特别是左手材料研究取得的新进展,关于周期性结构介质对电磁波影响的研究再度升温,成为新的热点。2003年,人们提出了一个方形贴片天线3,它有两个阶梯状的馈线变换,中间还开了个槽。这种天线可以工作在3.2GHz到12GHz,而且具有准全向辐射特性,群延时差值不到0.5 ns。2004年出现了很多微带超宽带天线:(1)印制圆盘单极子超宽带天线,它的地平面和辐射元处在同一平面,因此适于集成在印制电路板上,其匹配阻抗带宽为2.78-9.78GHZ,并且具
21、有全向辐射特性。(2)共面波导馈电式平面超宽带天线4,它尺寸小,V形槽的长度可以适当调整,在没有V形槽的情况下其工作频带可从2.8GHz到10.6GHz。(3)LTCC超宽带开槽式天线5,这种天线可以与其它射频电路共地,辐射元是椭圆状,它的阻抗带宽为3-10.6GHz,在低频处有准全向辐射特性。2005年有人研究了一种带有分形调节柄的微带槽隙天线,其阻抗带宽为2.66- 10.76GHz,具有全向辐射特性。接着出现了一种平面小型化渐变环型槽馈电超宽带天线,提供的阻抗带宽可从4.84GHz到10.23GHz,它占有的空间小并且在工作频段内具有几乎一致的辐射方向特征。2005年出现了一种加载高介电
22、常数陶瓷的缝隙螺旋天线6,基板介电常数分别提高到30和90,在使用频率下降27OMHz-564MHZ的基础上使其面积减小了18%和36%,采用倒锥形基板结构,用同轴巴伦进行馈线,通过改变基板厚度来实现匹配,缺点是带宽较窄,制作困难。等角螺旋天线7在0.25GHz到6GHz的频带内实现了大于6dB的圆极化带宽,但是尺寸太大。1.2本文研究的主要内容本文研究了用基于有限元法8的仿真软件HFSS软件对超宽带单极子天线进行仿真计算,研究天线的几何尺寸和宽频带特性,在合适的频率范围内,分析天线S参数、方向图等物理参量随不同几何参数的变化规律,通过图形方式进行了对照分析。根据仿真数据,本文设计并研究了两种
23、类型的超宽带天线,一种是带两个对称臂的矩形平面单极子天线,另一种是弯折结构的平面单极子天线。通过矢量网络分析仪测量阻抗曲线和回波损耗曲线,与理论曲线进行比较。这两种天线具有低剖面结、结构简单、宽频带、小型化、易于制造等诸方面的优点。最后总结研究结果,说明天线的应用价值。1.3 主要章节安排首先就课题研究的背景和意义做出说明。第一章总体的介绍了下开选题背景、意义及研究现状。第二章主要介绍了超宽带天线的基本概念,性能参数及特点。第三章介绍了有限元法的电磁计算方法。第四章对一个超宽带天线设计和研究。第五章主要介绍了新型超宽带单极子天线的研究,并分析其各项特性。第六章介绍模型制作及用网络分析仪对其进行
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- 一种 宽带 天线 设计 研究 毕业设计 论文 33
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