一种用于WLAN的双频微带天线的设计与分析
双频微带天线设计
圖(一) monopole 天線示意圖
提出規格 2.45 GHz & 5.2GHz B.W. > 8%
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選擇天線幾何形狀 及饋入方式
圖(二) 天線製作的流程圖
6
表(一) 常見的無線通訊標準所適用的頻段 英文全名 Global Positioning System 英文縮寫 GPS 中文翻譯 全球衛星定位系統 頻段 L1 band:1575.42 MHz L2 band:1227.60 MHz Global System for Mobil Communication Digital Communication System Personal Communication Services Integration of Mobile and Fixed Network Bluetooth PCS 個人通訊服務系統 1850 ~ 1990 MHz GSM *Enhanced GSM DCS 全球行動通訊系統 890 ~ 960 MHz *880 ~ 960 MHz 1710 ~ 1880 MHz
3
些幾何圖形的變化可以來改善微帶天線窄頻帶的缺點,並利用單極化的特性來小 型化及降低總功率,使得微帶天線的指向性(Directivity)也比較好[19]。如圖(一)所 示 ,利用圓柱形近似法來找出單偶極微帶天線(Monopole Microstrip Antenna)的第一 個VSWR到達2的共振頻率點,用此方法可以得到不錯的近似,可以用來當作天線 設計的原型。其中饋入間隙 (Feed Gap)g的大小,會造成輻射金屬貼片 (Radiation Metallic Patch)和接地面(Ground Plane)間的電容性增加,使其阻抗不匹配,所以此 參數必須相當小心設計。 天線製作的流程如圖(二)所示,首先選擇天線所要設計的頻段,表(一)為目前 常 見 的 無 線 通 訊 標 準 所 適 用 的 頻 段 。 而 在 ISM 波 段 的 無 線 計 算 IEEE 標 準 有 Bluetooth(802.15)、WLAN(802.11b/g)的2.45GHz以及WLAN(802.11a)的5.2GHz,本 論文著墨於適用上述之頻帶的微帶天線設計。接著利用IE3D電磁模擬軟體根據所 設計的天線結構進行模擬分析,最後以雙面感光電路板(FR4)來製作出實際天線尺 寸並量測此天線之相關參數。
双频微带天线的研究
双频微带天线的研究一、本文概述随着无线通信技术的快速发展,微带天线作为一种重要的天线形式,在无线通信、雷达、卫星通信等领域得到了广泛应用。
双频微带天线作为微带天线的一种特殊形式,具有能够在两个不同频段同时工作的特点,因此在多频段无线通信系统中具有重要的应用价值。
本文旨在深入研究双频微带天线的设计理论、性能优化及其在实际应用中的表现,为双频微带天线的进一步发展提供理论支持和实践指导。
本文首先回顾了微带天线的发展历程和研究现状,介绍了双频微带天线的基本原理和设计方法。
在此基础上,对双频微带天线的关键参数进行了详细分析,包括天线的尺寸、介质基板的选取、馈电方式等,并对影响天线性能的主要因素进行了讨论。
接着,本文提出了一种新型的双频微带天线设计方案,并对其进行了仿真分析和实验验证。
仿真结果表明,该设计方案在预定频段内具有良好的阻抗匹配和辐射性能。
本文还对双频微带天线在实际应用中的性能表现进行了评估,为其在无线通信系统中的应用提供了参考依据。
通过本文的研究,不仅能够加深对双频微带天线设计理论和性能优化的理解,还能为双频微带天线在实际应用中的推广提供有力支持。
本文的研究成果也为其他类型的多频段天线设计提供了有益的借鉴和参考。
二、双频微带天线的基本理论双频微带天线是近年来无线通信领域研究的热点之一,其基本理论主要基于电磁波的传播特性和天线的辐射原理。
微带天线是一种薄型、轻质、低剖面的天线,它利用微带线或同轴线等馈电方式,将电磁波辐射到空间中。
双频微带天线则是指能够在两个不同频段内同时工作的天线,这种天线具有多频带、小型化、集成化等优点,在无线通信、雷达、卫星通信等领域具有广泛的应用前景。
双频微带天线的基本理论主要包括天线辐射原理、谐振理论、阻抗匹配等。
天线辐射原理是天线工作的基础,它涉及到电磁波的传播和辐射。
微带天线通过微带线上的电场和磁场分布,将电磁波转化为空间中的辐射波。
双频微带天线则需要在两个不同频段内实现辐射,因此需要通过设计合适的天线结构和馈电方式来实现。
用于WLAN的双频单极天线的设计
用于WLAN的双频单极天线的设计摘要无线局域网即WLAN是一架连接通信网与终端设备的桥梁。
随着该项技术的慢慢发展,WLAN在实际的生活以及工作中的应用愈渐普及。
无线局域网对天线有独特的要求是由其自身的特性决定的。
由此,应用于WLAN的天线需具备小型化、宽频带和双频段的特性以及要低剖面且易共形和易集成。
而微带天线的剖面低和易共形等优点几乎囊括了WLAN天线所要达到的这些特性要求,所以其对于无线局域网的实现来说是非常理想的选择。
本文章在对国内和国外相关文献研究的基础上,通过对微带线的学习、分析和仿真及针对WLAN标准的要求,在文中提出了一种用于无线局域网的双频印刷单极天线。
此款天线可以方便地植入到无线通讯设备中,并且有较强的实用性。
该天线是由50 的微带传输线通过耦合馈电的方式对其具有对称性结构的S型贴片馈电。
天线获得阻抗带宽可以覆盖无线局域网2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz。
天线的总体尺寸为22mm×49mm,结构紧凑,便于加工,易于集成,适合于无线通讯中的应用。
文中给出了天线的设计及不同参数对天线性能的影响。
关键词:WLAN;S型贴片;单极天线;耦合馈电;双频;小型化AbstractWireless local area networks (WLAN) is a bridge connecting communication network and terminal equipment. With the gradual development of this technology, the application of WLAN in real life and work is becoming more and more popular. Wireless local area networks (WLAN) has unique requirements for antennas, which are determined by its own characteristics. Therefore, the antenna used in WLAN needs to have the characteristics of miniaturization, broadband and dual-band, as well as low profile, easy conformation and integration. However, the advantages of microstrip antenna such as low profile and easy conformal almost include these characteristics of WLAN antenna, so it is an ideal choice for the realization of WLAN.Based on the research of domestic and foreign literatures, this paper proposes a dual-band printed monopole antenna for WLAN by studying, analyzing and simulating microstrip lines and meeting the requirements of WLAN standard. The antenna can be easily implanted into the wireless communication equipment and has strong practicability. The antenna is composed of 50 microstrip transmission lines by means of coupling feed to the symmetry of the structure of the s-shaped tiles feeder. The impedance bandwidth acquired by the antenna can cover 2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz of the wireless local area networks. The overall size of the antenna is 22mm×49mm. It has compact structure, easy to process and integrate. It is suitable for wireless communication applications. The design of the antenna and the influence of different parameters on the performance of the antenna are given.Key words: Wireless Local Area Networks; S-type patch; monopole antenna; coupling feed; double frequency;miniaturization目录第1章绪论 (1)1.1 研究背景及意义 (1)1.2 国内外研究现状 (1)1.3 论文主要内容 (3)第2章用于WLAN的双频印刷单极天线基本理论 (4)2.1 微带线馈电及耦合馈电 (4)2.2 微带天线的定义及分类 (4)2.3 单极天线基本参数及有限元数值分析法 (5)2.3.1 单极天线基本参数 (5)2.3.2 有限元数值分析法 (7)2.4 印刷单极天线工作原理 (7)2.5 天线的多频技术 (8)第3章WLAN、双频印刷单极天线的设计与分析 (9)3.1 天线的结构及分析 (9)3.2 天线的仿真设计与分析 (10)3.3 天线的各性能分析 (14)3.4 天线的总结 (16)第4章WLAN、双频印刷单极天线实物制作与分析 (17)4.1 天线的实物制作 (17)4.2 天线的分析 (17)4.3 天线小结 (19)第5章结束语 (20)参考文献 (20)致谢................................................................................................................................................................第1章绪论1.1 研究背景及意义无线局域网(WLAN)是一座把通信网络与终端设备连通的桥梁[1]。
一种应用于WLAN的双频微带天线的设计
一种应用于WLAN的双频微带天线的设计
丁晓倩
【期刊名称】《科技信息》
【年(卷),期】2012(000)034
【摘要】无线局域网(WLAN)是计算机网络与无线通信相结合的技术.随着无线通信技术的飞速发展,无线局域网(WALN)的应用越来越广泛.伴随着无线局域网(WLAN)中的各项标准相继出台,研制适用于各种标准的WLAN天线是非常有意义的.本文目标是设计满足WLAN IEEE802.11g标准要求的WLAN天线.基于微带天线的各种优点,通过对微带天线的分析和仿真,提出了一种共面波导馈电方式的加倒L枝节的宽缝隙天线的方案.通过该种方法,设计的天线在2.3-2.5GHz和5.1-5.9GHz两个带宽内达到良好谐振,从而达到了天线小型化的目的.同时天线也具有良好的辐射特性.论文对微带天线原理和本天线的研究过程进行了描述.
【总页数】1页(P304-304)
【作者】丁晓倩
【作者单位】西安文理学院数学与计算机工程学院
【正文语种】中文
【相关文献】
1.应用于WLAN的双频微带天线 [J], 赵春喜
2.应用于WLAN的小型化差分双频微带天线设计 [J], 韩丽萍;沈艳芳;曲美君
3.应用于WLAN的小型化双频微带天线设计 [J], 邹火儿;韩国栋
4.一种应用于WLAN的单层宽频微带天线设计 [J], 宋杰;于映;王寅豪
5.应用于 WLAN 的双频单极子微带天线的设计 [J], 吕飞
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双频宽带毫米波天线的设计及实际应用
双频宽带毫米波天线的设计及实际应用双频宽带毫米波天线是一种具有广泛应用前景的新型天线。
本文将从设计原理、设计方法和实际应用三个方面对双频宽带毫米波天线进行详细介绍,并对它的未来发展进行展望。
我们来看一下双频宽带毫米波天线的设计原理。
双频宽带毫米波天线是一种在毫米波频段具有双频率带的天线。
它的设计原理是通过使用多个天线元件来实现双频带的覆盖。
通常情况下,双频宽带毫米波天线采用了两个或多个互补设计的天线元件,分别对应不同的频率带。
这样的设计能够使天线在较宽的频率范围内实现高增益和低波动。
我们来看一下双频宽带毫米波天线的设计方法。
双频宽带毫米波天线的设计方法有很多种。
常见的方法包括天线元件的匹配设计、频率选择表面的引入、天线阵列的设计等。
天线元件的匹配设计是双频宽带毫米波天线设计中最关键的一环。
通过合理选择并设计天线元件的尺寸和结构,可以使天线在目标频率范围内保持较低的反射损耗和较高的增益。
频率选择表面的引入可以进一步改善天线的频率响应和增益特性,提高天线的性能。
我们来看一下双频宽带毫米波天线的实际应用。
双频宽带毫米波天线在通信、雷达、卫星通信、无线电频谱监测等领域都具有广泛的应用前景。
在5G通信中,双频宽带毫米波天线可以实现高速大容量的数据传输,提供更好的通信服务质量;在雷达中,双频宽带毫米波天线可以提高目标探测和跟踪的精度和灵敏度;在卫星通信中,双频宽带毫米波天线可以扩大通信覆盖范围,提高通信质量和可靠性;在无线电频谱监测中,双频宽带毫米波天线可以实现对广泛频率范围内无线电信号的监测和分析。
双频宽带毫米波天线是一种具有广泛应用前景的新型天线。
它的设计原理是通过使用多个天线元件来实现双频带的覆盖,设计方法包括天线元件的匹配设计、频率选择表面的引入、天线阵列的设计等。
双频宽带毫米波天线在通信、雷达、卫星通信、无线电频谱监测等领域都有着重要的应用价值。
随着科技的不断发展和进步,双频宽带毫米波天线的性能将进一步提高,应用领域也将不断扩大。
双层宽频微带天线的设计
双层宽频微带天线的设计
双层宽频微带天线的设计
李旭哲,苏桦,李珣,刘藤
【摘要】微带天线的窄频带特性是限制其广泛应用的重要原因之一,因此,如何展宽微带天线的带宽的问题一直受到研究人员的关注。
通过采用双层多贴片及在两贴片之间加入空气层的结构来达到增加微带天线带宽的目的。
此外,利用微带线进行正交馈电,在满足宽频带的同时,也实现了天线的圆极化。
由贴片间的谐振耦合作用,该天线的频带展宽为11.04%(VSWR≤2),且增益达到了5.2 dB,可以在1.206~1.346 G的L波段内工作。
【期刊名称】现代电子技术
【年(卷),期】2010(033)021
【总页数】3
【关键词】微带天线;双层贴片;宽频带;圆极化
资助项目:国家高科技技术研究与发展技术项目资助
(2009AA03Z414)
0 引言
微带天线是在带有导体接地板的介质基片上附加导体贴片而构成的天线,采用微带线或者同轴探针对贴片进行馈电,在贴片和接地板之间激励起电磁场,通过贴片与缝隙向外辐射。
由于微带天线具有体积小,剖面低,重量轻,易馈电以及易与载体共形安装等优点,而广泛应用于测量和通讯各个领域。
但是,由于微带天线是一种谐振式天线,高Q特性也就决定了其输入阻抗对频率变化很敏感,导致了贴片天线的频带较窄(一般频带的相对带宽只有[1-2]2%~5%)。
对于工作在北斗频段的微带天线而言,由于带宽较窄,所以对工作频点的准确。
一种双频宽带微带天线的设计
2007年全国微波毫米波会议论文集532一种双频宽带微带天线的设计古敏电子科技大学(成都)应用物理研究所摘要:本文设计了一种双频宽带微带天线,工作在0.9GHz和1.8GHz。
该天线的双频比极易调节,且在两个频段上有相似的阻抗特性和辐射特性。
在VSWR≤2时天线在两个频段分别得到了12.7%(0.9GHz)和13%(1.8GHz)的带宽,说明了该方法是有效的。
关键字:双频,宽带,微带天线A wideband dual frequency microstripantennaGu minUniversity of Electronic Science and TechnologyInstitude of Applied Physics Cheng duAbstract:This paper has described a wideband dual frequency microstrip antenna,which operates at the 0.9-GHz and 1.8-GHz bands.It is easy to tune the ratio of the two frequencies, and the antenna has similar impedance and radiation characteristic. The antenna have a bandwidth of 12.7%(0.9GHz) and 13%(1.8GHz) for VSWR≤2 in the two band. It means the antenna design technique is efficiency.Key Words: Dual frequency, wideband, microstrip antenna1 引言随着无线通信技术的发展,微带天线得到了越来越广泛的应用。
至今人们对微带天线的小型化,宽带化,多频化已经有了深入的研究。
一种小型化双频微带缝隙天线的设计
ne,I EEE Tr a ns.A n t e n na Pr op a g. ,vo 1 .51, n o.8, P P: 1
图 6缝隙宽度影响 曲线 2 . 4 s t u b的 角度 t h e t a
本 文 中 的微 带 线 是 按 照 5 0 Q的传 输 线 设 计 , 经 理 论 计 算 其
谢拥军, 刘 莹等. H F S S原理与工程 应用 【 I . 科 学出版社,
20 09
刘学观, 郭辉萍 . 微波技术与天线. 第 2版 【 M】 . 西安 电子科
技 大学 出版 社 , 2 0 0 7 黄 玉兰 , AD S 射 频 电路 设 计基 础 与 典 型应 用 [ M】 . 人 民邮 电 出版 社 , 2 0 1 0
信息通信
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孵 器
钱少伟 : 一种 小型化双频微带缝隙天线的设计
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最终得 到所设计 的 WL AN 天线的主要尺寸参数如 下表
所示 。
参数 W S l 8 x p l s t r i p 数值 3 5 am r 2 4 am r 7 m m 8 . 3 am r 1 . 7 m m 1 2 . 5 m m 6 m m
天线完全可 以工作在 2 . 4 G Hz 和5 . 2 GH z ,可 以应用于无线局
域网8 0 2 . 1 l b ( 2 . 4 —2 . 4 8 G Hz ) 和8 0 2 . 1 l a ( 5 . 1 5 0 —5 . 3 5 0 GH z ) 的
系统中。另外, 该天线体积较小 , 并且制作简单 , 适合应用在 笔 记本计算机 、 无线路 由器等移动终端上 , 所 以有较 好的实用
S S 发生 0 . 1 mm级别的改变时高频 频点会产 生百 2 0 0 MHz 以上 的移动。如图 6所示 ,S S 越 大低 频的频点包括匹配 程度 都没 有发生明显的变化 , 而高频点却发 生剧 烈的变化 。S S每增加 0 . 1 mm 高频 点右移大概 2 0 0 MH z , 且匹配程度逐渐变差 。
双频微带缝隙天线的设计
双频微带缝隙天线的设计【摘要】近年来,我国双频天线设计技术发展迅速,这是逐渐满足我国快速社会化、城镇化的必然需要。
随着我国双频标准的提出,无限局域网的通讯技术得到了快速发展的基于和空间,同时无限局域网天线的需求也逐步增多。
目前手机、卫星计算机、个人电脑终端的无线网卡、各种远程设备等,都需要双频微带缝隙天线来适应各种复杂的换进和要求。
在天线设计中,必须要保证天线能够具有良好的全性能。
双频微带缝隙天线由于本身结构的简单因此在竞争中具有绝对的优势,与其他普通微带缝隙天线相比,双频微带缝隙天线具有更宽的宽带、低能号、低成本、体积小等优点,功能也在日益多样化,因此双频微带缝隙天线已经成为母线研究的重点。
本文提出一种新型的应用于无线局域网的双频微带缝隙天线的设计方法,利用其结构紧凑、馈电方式简单以及满足无线局域网的技术要求,来满足实际对技术的各种需要。
【关键词】微带缝隙天线;无线局域网;天线后辐射1.微带缝隙天线概述微带缝隙天线是上世纪七十年代研究成功的一种新型的天线。
这种天线具有结构简单、重量轻、抑郁飞行器表面共型安装、并可与微带电路集成的技术有点,已经广泛的应用于通信、雷达等领域。
目前,随着我国军事、电子通信、移动通信中调频、扩频通信技术的发展和改进,对于天线在瞬时频率上提供更大宽带的要求显得更为迫切。
同时,我国正处于2G与3G的过渡时期,电子移动通信用户的急剧增长,因此就使得通信系统不断更新和扩容。
在为减小无线通信中的干扰并降低成本的要求下,天线就必须要保证能够在宽频带内工作。
此外,为了满足多个系统的通信要求,实现多系统共用和收发共用,这又要求天线在不同频段下工作,移动通信的发展给微带缝隙天线提出了各种全新的挑战,但是微带缝隙天线的实际研究发展是否能够适应顾客需求发展的要求已经成为通信领域未来发展的关键问题。
因此,微带缝隙天线的多频段和宽频带技术的研究已经成为一个迫切的研究课题。
目前,微带缝隙天线的双频化技术主要有:采用多层贴片;在矩形片的辐射边附近刻蚀缝隙;带有短路针和缝隙的矩形贴片;inclined缝隙耦合的矩形贴片;还有采用单一馈电、单层结构的双频技术的等。
一种适用于WiFi的双频微带天线设计
0 引言
微带天线的概念早在1953年就已经提出了。和
其他天线一样,微带天线进行工程设计时,需要对
天线的性能参数预先估算,这大大提高了天线研制 的质量和效率,降低了研制的成本[1]。
随着移动通信技术的发展,WiFi在生产生活中
扮演着越来越重要的作用,利用单一天线实现多频
段的覆盖,可以建设天线数量,节约成本。本文设 计了一款圆形缝隙天线[2],覆盖了2.4GHz和5.8GHz 以满足现行WiFi需求。 1 天线结构
中图分类号:TN405,TN470.5 文章编号:1674-2583(2021)05-0016-02 DOI:10.19339/j.issn.1674-2583.2021.05.006 中文引用格式:梁夷闽.一种适用于WiFi的双频微带天线设计[J].集成电路应用,2021, 38(05): 16-17.
16 集成电路应用 第 38 卷 第 5 期(总第 332 期)2021 年 5 月
Research and Design 研究与设计
表1 优化后的参数
(a)扫描圆形槽半径
(b)扫描正面单极子宽度
(c)扫描正面单极子长度 图2 双频天线参数优化图 设计要求。 3 结语 通过HFSS设计并仿真了此双频天线,在指定介
表1中,L为基板的长度,W为基板宽度,cu为 单极子宽度、t1为单极子长度、t2为圆形槽半径、t3 为L形条距离X轴的位置。
通过对优化后的参数进行仿真,得到的S11 参数曲线如图3所示,图中谐振频率为2.4GHz和
天线的尺寸对于谐振频率和S11参数都有很大的 5.8GHz,且对应的S11为-15.65dB和-14.77dB,达到 作者简介:梁夷闽,华东师范大学,研究方向:电子技术。 收稿日期:2021-03-27,修回日期:2021-04-12。
双频圆极化微带天线的设计
双频圆极化微带天线的设计本文将探讨双频圆极化微带天线的关键设计因素,包括工作原理、尺寸和性能优化等方面。
我们将确定文章的类型为技术论文,主要面向无线通信领域的工程师和技术人员。
关键词:双频,圆极化,微带天线,设计,工作原理,尺寸,性能优化在无线通信系统中,天线是至关重要的组件之一。
随着通信技术的发展,多频段和圆极化技术已成为现代天线设计的趋势。
其中,双频圆极化微带天线由于其体积小、易共形、低成本等特点而备受。
双频圆极化微带天线的工作原理主要基于微带天线的基本原理。
微带天线由介质基板、辐射贴片和接地板组成。
当电流流过辐射贴片时,就会在贴片周围产生电磁场,从而向外辐射电磁波。
对于双频圆极化微带天线,通常采用多个辐射贴片、缝隙或者耦合器等结构来实现双频段工作。
在尺寸方面,双频圆极化微带天线的设计主要取决于所需的工作频率和天线的性能要求。
一般来说,天线的尺寸会随着工作频率的降低而增大。
因此,在满足性能指标的前提下,应尽量减小天线的尺寸以适应各种应用场景。
在性能优化方面,主要考虑因素包括增益、带宽、轴比、交叉极化等。
通过优化辐射贴片、接地板和介质基板的设计,可以有效地提高天线的性能。
例如,通过采用高介电常数的介质基板可以有效减小天线的尺寸;通过优化辐射贴片的形状和大小可以改善天线的带宽和轴比性能。
双频圆极化微带天线的设计需要综合考虑工作原理、尺寸和性能优化等多个方面。
随着5G、物联网和卫星通信等技术的快速发展,双频圆极化微带天线的应用前景将更加广阔。
未来,可以进一步研究多频段、高性能和更小尺寸的双频圆极化微带天线设计方法,以满足不断发展的通信需求。
可以利用新兴的材料和工艺技术提升天线的性能和集成度,拓展其应用领域。
另外,针对双频圆极化微带天线的测试技术也需要不断完善,以确保天线的性能和质量。
双频圆极化微带天线作为一种先进的通信技术,具有广泛的应用前景。
未来,我们需要在设计方法、材料选择、制造工艺和应用场景等方面进行深入研究,以满足不断增长的通信需求,推动无线通信技术的发展。
双频宽带毫米波天线的设计及实际应用
双频宽带毫米波天线的设计及实际应用引言:随着5G通信技术的快速发展,毫米波通信作为5G的重要组成部分,已经成为了学术界和工业界的研究热点。
而毫米波天线作为5G通信系统的重要组成部分之一,其设计和实际应用也备受关注。
双频宽带毫米波天线则是毫米波通信领域的一个重要研究课题,本文将深入探讨双频宽带毫米波天线的设计及其在实际应用中的意义。
一、双频宽带毫米波天线的设计原理1.1 双频宽带天线的概念双频宽带天线是指天线在不同频段或者在相同频段的不同频率下能够实现较宽的带宽。
在毫米波通信系统中,双频宽带毫米波天线就是指能够在毫米波频段下实现双频宽带传输的天线。
1.2 设计原理双频宽带毫米波天线的设计原理主要涉及天线结构、电磁波辐射特性和频率调节等方面。
在设计上,需要考虑天线的结构形式、天线元件的布局、馈电方式以及辐射特性等因素,以实现双频宽带毫米波传输。
1.3 关键技术在双频宽带毫米波天线的设计中,存在一些关键技术需要解决,包括频率调节技术、辐射特性调控技术、天线结构优化技术等。
这些关键技术的研究和应用,对于实现双频宽带毫米波天线至关重要。
二、双频宽带毫米波天线的实际应用2.1 5G通信系统双频宽带毫米波天线在5G通信系统中有着广泛的应用前景。
毫米波频段具有较高的频谱资源和传输速率,可以有效提高5G通信系统的数据传输速率和通信质量。
而双频宽带毫米波天线的应用,则可以实现更广泛的频段覆盖和更高的传输带宽,为5G通信系统的高速、大容量特性提供有力的支持。
2.2 高速数据传输双频宽带毫米波天线在高速数据传输领域也有着重要的应用意义。
通过双频宽带毫米波天线的设计,可以实现在毫米波频段下进行高速数据传输,实现超高速率的数据通信,为互联网、物联网等领域的高速数据传输提供技术保障。
三、结语双频宽带毫米波天线作为毫米波通信系统的重要组成部分,具有着广泛的应用前景和重要的意义。
其设计和实际应用对于推动5G通信技术的发展,提高数据传输速率和通信质量,以及推动无线通信技术的革新和升级,都具有着重要的意义。
用于无线局域网的双频微带接收天线
222008年第02期,第41卷 通 信 技 术 Vol.41,No.02,2008总第194期 Communications Technology No.194,Totally收稿日期:2007-10-17。
作者简介:袁振国(1982-),男,硕士研究生,主要研究方向为无线通信和天线技术;张金生(1950-),男,教授,主要研究方向为无线通信和天线技术。
用于无线局域网的双频微带接收天线袁振国,张金生(兰州大学 信息科学与技术学院,甘肃 兰州 730000)【摘 要】文中设计一种在贴片上加载开C形缝隙的新型双频微带天线,该天线具有结构简单,体积小,重量轻,制造简单,成本低的优点,适合集成。
可以应用在无线局域网802.11b(2.4-2.48GHz)和802.11a(5.150-5.350GHz)的系统中。
并且经过实验测得,可以通过改变馈源的位置,实现对天线的高频和低频段的调节。
实验测试和仿真结果有很好的效果,适用于无线局域网系统中。
【关键词】双频天线;无线局域网(WLAN);C形缝隙【中图分类号】TN82 【文献标识码】B 【文章编号】1002-0802(2008)02-0022-03A Dual Band Microstrip Receive Antenna for WLAN ApplicationYUAN Zhen-guo, ZHANG Jin-sheng(School of Information and Technology, Lanzhou University, Lanzhou Gansu 730000,China)【Abstract】A new-type dual-band microstrip antenna is designed, which has a C shapped slot on the patch. The antenna has simple structure, small volume and light weight, and is easy in fabrication, low in cost, and thus fit for integration. The antenna can be used in WLAN 802.11b(2.4-2.48GHz)and 802.11a (5.150-5.350GHz)systems. The experiment proves that the feed source of the antenna can be altered, thus realizing the adjustment of the antenna´s high frequency and low frequency. There is very good results in experimental testing and simulation, applicable to wireless LAN system.【Key words 】dual band antenna;wireless local area network (WLAN);C ship slot0 引言随着技术的进步,无线局域网凭借其灵活便捷的优点得到了广泛的运用和迅速的发展。
双频宽带毫米波天线的设计及实际应用
双频宽带毫米波天线的设计及实际应用双频宽带毫米波天线是一种能够在两个不同频段上工作的天线,它可以在毫米波频段(30-300 GHz)和超高频(UHF)频段(300 MHz-3 GHz)上工作。
该天线的设计和实际应用非常广泛,下面将详细介绍一下。
双频宽带毫米波天线的设计主要包括天线结构设计和频率波束调谐设计两个方面。
首先是天线结构设计。
由于毫米波频段较高,天线的尺寸较小,因此采用微带线天线结构是一种常见的设计方式。
微带线天线结构包括天线底板和馈电线,其中天线底板负责辐射电磁波,馈电线负责将电信号传输到天线底板。
在设计双频宽带毫米波天线时,需要根据不同频段的工作频率确定天线底板和馈电线的尺寸和布局。
还可以采用折叠、缩短天线和改变馈电线的长度等方式来实现频率调谐。
其次是频率波束调谐设计。
频率波束调谐是指在不同频段调整天线辐射波束的方向和形状。
由于毫米波频段的波束较为集中,因此需要进行调谐设计来保证天线在不同频段下的辐射特性和天线性能。
频率波束调谐可以通过改变天线的结构和天线阵列之间的相位差来实现。
可以调整天线底板的形状和大小,调整馈电线之间的距离和角度,或者改变天线阵列之间的相位差,从而实现频率波束调谐。
双频宽带毫米波天线的实际应用非常广泛。
在无线通信领域,双频宽带毫米波天线可以应用于5G通信系统中。
毫米波频段的高频率和大带宽特性使得其可以提供更高的数据传输速率和更低的延迟,从而满足日益增长的数据传输需求。
在雷达和遥感领域,双频宽带毫米波天线可以应用于气象雷达、地质勘探雷达和无人机遥感等方面。
由于毫米波频段的大频带宽和高辐射灵敏度,使得其对目标的探测分辨能力更强,可以提供更精准的数据和图像。
在安全检测领域,双频宽带毫米波天线可以应用于人体安全检测、无线电频谱监测和隐身飞行器探测等方面。
毫米波频段具有对生物组织穿透性较强和电磁波传播衰减较小的特点,使得其在安全检测领域具有独特的优势。
双频宽带毫米波天线是一种能够在两个不同频段上工作的天线,它的设计和实际应用非常广泛。
一种用于WLANWiMAX的宽带双频天线
WLAN. The maximum gain of the antenna at the dual⁃frequency working point are 2.508 dBi and 3.645 dBi respectively. This an⁃
tenna has good omnidirectional radiation characteristics. The test results show that the design method is valid.
1.5 GHz(4.8~6.3 GHz),可以同时覆盖 3.5 GHz WiMAX 和 5.2/5.8 GHz WLAN 频带。该天线在双频工作点上的最大增益分别
为 2.508 dBi 和 3.645 dBi,且具有较好的全向辐射特性,结果表明该设计方法的有效性。
关键词:宽带双频;全向天线;WLAN;WiMAX
收稿日期:2015⁃05⁃01
线部分为 50 Ω的微带线,线宽为 1.8 mm。为了获得宽
的 UWB 天线,天线的辐射贴片使用阶梯型结构,有效拓
展了天线的阻抗带宽。为了避免通信系统之间的相互
干扰以及获得宽频带特性,分别在辐射贴片上开倒 F 型
槽和在背面接地板上开 L 型槽。使得在 3.9~4.8 GHz 以
图 1 和图 2 分别给出了该双频带天线的结构示意图
和实物图。天线的整体尺寸为 30 mm×21.5 mm,介质基
来。共面波导馈电双频天线 [1⁃2],圆极化缝隙天线 [3],带有
板的相对介电常数 ε r 为 4.4,介质基板厚度为 1 mm,馈
线 [5⁃6],圆形过孔结构天线 [7⁃8],圆环形缝隙结构天线 [9],这
龚龙艳 1,张
一种小型WLAN双频天线的设计
一种小型WLAN双频天线的设计桂长德;韦高;石帅【期刊名称】《计算机仿真》【年(卷),期】2013(030)002【摘要】In order to adapt to the requirements of the wireless LAN( WLAN) communication technology, the design of a simultaneously high and low dual - band miniaturized antenna, and omnidirectional radiation performance is needed in the working band. This paper presented the design of a miniaturized WLAN dual - frequency antenna to resolve those problems. The antenna structure was composed of two rectangular patches and an inverted cone patch. To gain dual - band effects, a ring gap wa opened in the middle of the antenna radiating patch. Compared with the conventional dual -frequency micro - strip patch antenna, the antenna size can be greatly reduced. Both simulated and measured results show that the antenna has achieved the design requirements, verified the effectiveness and feasibility of the design method, and it has a very good application potential.%为了适应无线局域网(WLAN)通信技术的要求,需要设计一种能够同时在高、低两个频段工作的小型天线,并且在工作频段内具有全向辐射性能.针对上述问题,设计了一副小型化WLAN双频天线.天线的辐射结构是由两个矩形贴片和一个倒锥形贴片组合形成,通过在天线辐射贴片中间加载一个圆环缝隙,从而实现了双频效果.和常规的双频微带贴片天线相比,天线的尺寸可以大大减小.仿真和实测结果表明,改进的天线单元达到了设计要求,验证了设计方法的有效性和可行性,具有十分良好的应用潜质.【总页数】4页(P183-186)【作者】桂长德;韦高;石帅【作者单位】西北工业大学电子信息学院,陕西西安710129【正文语种】中文【中图分类】TN827【相关文献】1.一种新型WLAN宽带双频天线设计与分析 [J], 沈细荣;郭爱煌2.一种应用于GPS和WLAN的高增益双频天线的设计 [J], 吴家国;周晓明3.应用于手机中的小型化WLAN双频天线设计 [J], 王落芬;林文斌;杨广立4.一种小型化双频天线的设计与仿真 [J], 李升辉;郑勤红;姚斌;林福明;王建敏;胥万松;李琳5.一种小型化双频天线的设计 [J], 韩旭因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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泉州师范学院毕业论文(设计)题目一种用于WLAN的双频微带天线的设计与分析物理与信息工程学院电子信息科学与技术专业07 级学生姓名刘文杰学号*********指导教师余燕忠职称副教授完成日期2011年4月教务处制一种用于WLAN的双频带微带天线的设计与分析物理与信息工程学院电子信息科学与技术专业070303048 刘文杰指导教师余燕忠副教授【摘要】对于频谱的资源日益紧张的现在通讯领域,迫切要求天线具有双极化的功能。
利用Ansoft HFSS 设计一个微带天线结构,使其具有双频带特性,微带天线的两个工作中心频率分别为2.4GHZ和5.8GHZ。
本文提出并设计一款双频微带天线的结构,借助HFSS软件对该结构进行仿真。
经过仿真分析,该天线的谐振频率分别为:2.53GHZ和6.05GHZ的相对带宽分别达到632%和10.8%,满足无线局域网的标准的要求。
【关键词】Ansoft HFSS;微带天线;双频带;无线通讯。
目录引言 (5)第一章微带天线的简介 (6)1.1当今天线的发展趋势 (6)1.2微带天线研究的背景 (6)1.3双频微带天线的研究意义 (6)第二章双频微带天线设计 (7)2.1双频微带设计的任务 (7)2.2双频微带天线设计的基本要求 (7)2.3双频微带天线设计方案论证 (7)2.4A NSOFT HFSS软件的介绍 (7)2.5A NSOFT HFSS设计的流程 (9)2.6A NSOFT HFSS可显示的参数 (9)2.7双频微带天线的设计过程 (10)第三章双频微带天线的仿真及分析 (12)3.1天线的仿真图形 (12)3.2改变天线的双缝宽度对天线的影响 (144)3.3改变天线的双缝位置对天线的影响 (17)3.4天线的改进方向 (19)第四章微带天线的优化设计 (20)4.1优化设计的定义 (20)4.2优化设计的步骤 (20)4.3对微带天线的优化设计 (20)4.4优化后微带天线的性能 (21)第五章结束语......................................................................................................... 错误!未定义书签。
致谢........................................................................................................................... 错误!未定义书签。
参考文献................................................................................................................... 错误!未定义书签。
英文摘要 (26)引言随着微波集成技术的发展和空间技术对低剖面天线要求的提高,和无线通信技术对收发设备要求可以同时在两个或者多个频段工作。
在这种背景下,微带双频带天线得到了迅速的发展。
无线局域网(WLAN)是计算机网络与无线通信相结合的技术。
随着无线通信技术的飞速发展,无线局域网(WLAN)的应用范围越来越广。
伴随着无线局域网(WLAN)中各项标准的出台,研制出适用于各种标准的WLAN天线是非常有意义的。
根据WLAN标准的要求,WLAN 天线应具有小型、频带宽、双频带的特点。
而微带天线具有体积小、重量轻、成本低,易与微波集成电路集成的优点,且可以方便地实现天线的双频段、小型化和宽频带非常适合用于实现WLAN天线[1]。
近年来随着无线通信技术的发展,移动终端设备使用越来越广泛无限局域网(WLAN)技术也广泛应用在笔记本电脑中。
随着IEEE802.11a(5.15~5.35GHz,5.725~5.825GHz)和802.11b/g(2.4~2.4835GHz)标准的提出,WLAN得到了迅猛发展,对天线的要求也越来越严格。
所设计双频微带天线需要满足IEEE802.11a(5.15~5.35GHz,5.725~5.825GHz)和802.11b/g(2.4~2.4835GHz)的标准。
节约了材料,而且还易于集成[2]。
随着微带天线的应用的增多,采用有效的仿真软件对其研究工作进行仿真计算,或者对实验结果进行验证显得越来越重要。
Ansoft HFSS 就是一个界面非常好,计算准确的仿真软件。
通过这种软件对微带天线进行仿真计算,得到了与理论比较吻合的仿真结果。
本文提出并研究了一种应用于WLAN的双缝微带天线设计方法,该天线利用Rogers RT/duroid 5880(tm)材料的介质板,并采用同轴馈电。
将地板置于介质板的一面,而将微带贴片置于介质板的另一面,这样通过微带馈线对缝隙进行耦合,实现微带天线的宽频特性。
第一章微带天线简介1.1微带天线的发展历史与趋势微带天线是20世纪70年代以来逐渐发展起来的一种新型天线。
虽然在1953年就提出了微带天线的概念,但并没有在工程界的引起重视。
从20世纪50年代到60年代也只是做一些零星的研究,直到20世纪70年代初期,在微带传输线的理论模型及对敷铜的介质基片的光刻技术发展之后,第一批具有许多设计结构的实用的微带天线才被制造出来[3]。
为适应现代通信设备的需求,天线的研发方向主要往几个方面进行,即减小天线的尺寸、宽带和多波段工作、智能方向图控制。
随着电子设备集成度的提高,通信设备的体积也变得越来越小,这时天线尺寸就需要越来越小了。
然而,在减小天线的尺寸的同时又不明显影响天线的增益和效率是一项艰巨的工作。
电子设备集成度提高,经常需要一个天线在较宽的频率范围内来支持两个或更多的无线服务,宽带和多波段天线能满足这样的需要。
微带天线由于重量轻、体积小、成本低、制作工艺简单、易与有源器件和电路集成等诸多优点,所以得到广泛的应用和重视。
1.2 微带天线研究的背景微带天线是带有导体接地板的截止基片上贴加导体薄片而形成的天线。
微带天线通过微带线或者同轴线等馈线馈电,在导体贴片与接地板之间激励起射频电磁场,并通过贴片四周与接地板间的缝隙向外辐射。
微带天线主要是一种谐振式天线,相对带宽比较窄,一般设计的带宽只有2%到5%。
随着天线的工作频率的降低,带宽也逐渐变窄。
在这样的背景下,研究影响微带天线带宽的因素,进而找到展宽微带天线的带宽的方法,对于微带天线能否在工业、民用、国防等领域得到广泛的应用,具有重要的意义。
1.3 双频带微带天线研究的意义当今,无线通讯行业发展迅猛,掌上电脑、笔记本电脑和手机都已经成了人们生活的必需品[4]。
对于频谱资源日益紧张的现在通讯领域,迫切需要天线具有双极化功能,因为双极化可使它的通讯容量增加1倍。
对于有些系统,则要求系统工作于双频,且各个频段的极化又不同。
微带天线的工作的频率非常适合于这些通信系统,而微带天线的设计的灵活也使得微带天线在这些领域中得到广泛的应用。
同时,通讯系统也需要宽频带来实现多媒体信息无线传输和接收的高速率。
因此,研究双频带天线具有重要意义。
第二章双频带微带天线的设计及方案论证2.1双频带微带天线设计任务利用Ansoft HFSS设计一个微带贴片天线结构,使其分别工作在2.4GHZ和5.8GHZ这两个频段,并利用Ansoft HFSS软件对所设计的天线进行仿真和优化设计。
2.2微带双频带微带设计的基本要求要求:所设计的天线结构具有双频带特性,其工作的中心频率分别是2.4GHZ和5.8 GHZ 这两个频段,相对带宽能够大于5%,且天线可以实现宽带工作的特性。
2.3双频带微带天线设计方案论证通常,微带天线的设计的主要目标是在指定的工作频率上得到要求的工作特性。
为了使微带天线达到这个目标。
首先是选择贴片合适的几何形状,在没有特别要求的情况下,我们一般选择矩形贴片,这是因为矩形微带天线不仅容易设计,制作也比较简单,并且还有一系列比较成熟的理论作为研究依据,如分析矩形贴片天线的传输线法,空腔模型法等等。
其次,确定天线介质基板的材料和厚度h,这是因为介质板的介电常数,厚度等会直接影响着天线的性能和尺寸。
当确定介质基板后,就需要设计的参量为:矩形贴片的长度L和宽带W,双缝的位置和长度l,双缝的宽度w。
最后根据所要求的带宽和增益来确定介质板的材料及厚度。
实现双频带工作,对于矩形贴片较多的是利用激励多模来获得双频,如图2-1所示,在矩形贴片非辐射边开两条长度不相等、宽带一样的平行缝隙,该平行双缝分割了矩形贴片上的电流,从而改变了其电流的分布,使这个贴片具有双频效应。
由于这个模型采用对角线同轴结构馈电,馈电点到四个辐射边的电流路径由于双缝隙的存在而被延长,从而降低理论天线贴片的谐振频率。
从同轴线馈送到辐射片的电流因为受到双缝的阻挡,则由这个平行的双缝所围成的区域产生了一个假想的辐射贴片,所以可以通过改变辐射贴片的尺寸大小来改变天线的双频特性[5]。
2.4 Ansoft HFSS 软件的介绍因为微波工程在分析计算和实际设计中具有很大的难度,传统的分析方法只能用来解决少数的简单问题,所以对于高复杂的当代电磁系统微波工程问题,往往是采用近似分析和实验验证,这使得设计的过程通常需要经过反复的设计、计算和调试过程,才能得到比较满意的结果,但却需要一个时间非常长的设计周期。
众所周知,当今科技发展的速度如此迅猛,漫长的设计周期显然不能满足工程设计的要求。
20世纪六十年代微波分析数值方法的出现,美国Ansoft公司利用该方法,设计了第一款微波电子设计自动化软件HFSS(High Frequency Simulator Structure )。
该软件利用电磁场的有限元法来分析微波工程问题,具有精度高、仿真速度快、可靠性强、稳定性好等优点,由于其自适用网络剖分技术,使HFSS软件成为天线结构设计的首选工具。
广泛的应用于航空、航天、电子、半导体和通信等多个领域,帮助工程师们高效地设计各种微波结构[6]。
HFSS采用Windows图形用户界面简洁直观;HFSS的使用简单,首先用户只需创建或导入设计模型,其次指定模型的材料属性,然后正确分配模型的边界条件和激励,最后准确定义求解设置,仿真软件就可以根据模型参数计算出输出用户需要的设计结果。
用户还可以根据设计的需要对模型进行优化设计、灵敏度分析、参数扫描分析和统计分析等操作。
图2-1 Ansoft HFSS 的用户界面2.5 HFSS设计流程[7](1)启动HFSS软件,新建一个设计工程,保存路径必须全英文;(2)选择求解类型,包括模式驱动求解(Driven Modal)、终端驱动求解(Driven Terminal)、本征模求解(Eigenmode);(3)创建设计模型,构造准确的结构模型、设定好模型的材料属性;(4)设置边界条件和激励;边界条件主要包括:理想导体边界(Perfect E)、辐射边界条件(Radiation);激励主要包括波端口激励、集总端口激励;(5)求解设置包括定义求解频率,扫频范围;(6)设计检查、运行仿真计算;(7)数据处理,查看计算结果,包括S参数、增益大小、场分布、辐射方向图;(8)进行优化设计得到最优解;自适应网格剖分和求解过程图2-2 HFSS 设计的流程2.6 Ansoft HFSS可显示的参数:(1)S、Y、Z等参数矩阵;(2)电压驻波比(VSWR);(3)端口阻抗和传播常数;(4)电磁场分布和电流分布;(5)谐振频率和品质因素Q;(6)天线辐射方向图和各种天线的参数:增益、方向性、回波损耗、波束宽度;(7)比吸收率(SAR);2.7 双频带微带天线的设计过程(1)选择介质板该天线介质板材料为Rogers RT/duroid 5880,相对介电常数为2.2,从理论上分析,接地板可以看做无限大,但是在实际设计中,考虑到天线的重量、尺寸及其制作成本等诸多因素,接地板的尺寸应该尽可能小,所以介质尺寸为60mm*50mm*3mm 。