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1、微波技術(shù)與天線(xiàn)課程設(shè)計(jì) 題 目: 專(zhuān) 業(yè): 作者1: 1班,200840600000,姓名 作者2: 作者3: 作者4: 作者5: 指導(dǎo)教師: 宗衛(wèi)華 自動(dòng)化工程學(xué)院2011年 月 日1、 天線(xiàn)結(jié)構(gòu)及性能參考文獻(xiàn)中給出的天線(xiàn)結(jié)構(gòu)圖如圖1,其回波損耗如圖2,可見(jiàn)天線(xiàn)的-6dB帶寬為,覆蓋UWB的兩個(gè)頻帶。天線(xiàn)的方向圖如圖3,在水平面具有全向性,符合UWB通信終端天線(xiàn)的方向性要求。圖1 天線(xiàn)結(jié)構(gòu)圖圖2 天線(xiàn)的回波損耗圖圖3 天線(xiàn)的方向圖(4GHz)2、 采用HFSS建立天線(xiàn)模型采用HFSS建立天線(xiàn)的模型如表1及表2,變量如表3。表1天線(xiàn)的三維體模型名稱(chēng)形狀頂點(diǎn)(x,y,z) (mm)尺寸(mm)材
2、料arm1圓柱體(0,0,0.5)radius=$r,height=$lPecarm2圓柱體(0,0,-0.5)radius =$r,height=-$lPecairbox長(zhǎng)方體(-$lbd/3-$r,-$lbd/3-$r, -$lbd/3-$l)xsize=2*$lbd/3+2*$rysize=2*$lbd/3+2*$rzsize=2*$lbd/3+2*$lvacuum表2天線(xiàn)的二維面模型名稱(chēng)形狀所在面頂點(diǎn)尺寸邊界/源ground矩形yz0mm,0mm,0mmdy=30mmdz=-100mmPECPatch矩形yz8mm,5mm,0mmdy=30mmdz=-28mmPECshort矩形xy0
3、mm,16mm,0mmdx=8mmdy=0.8mmPECfeed矩形xy0mm,8mm,0mmdx=8mmdy=0.8mmLumped port表3 變量表變量名變量初始值(mm)變量值(mm)$lbd 100$l2525 (50, 75, 100)$r11 (2, 3, 4)3、 計(jì)算結(jié)果驗(yàn)證HFSS計(jì)算的回波損耗如圖4,方向圖如圖5。計(jì)算結(jié)果與文獻(xiàn)值基本吻合,驗(yàn)證了仿真的正確性。圖4 天線(xiàn)的回波損耗圖圖5 天線(xiàn)的方向圖4、 天線(xiàn)性能討論天線(xiàn)的小型化與寬帶化是無(wú)線(xiàn)通信終端天線(xiàn)設(shè)計(jì)的熱點(diǎn)與難點(diǎn)。下面通過(guò)分析天線(xiàn)的諧振頻率,改變天線(xiàn)的尺寸,來(lái)探索降低天線(xiàn)的尺寸,提高天線(xiàn)的帶寬的方法。(1) 天線(xiàn)
4、的諧振頻率從圖4可見(jiàn),天線(xiàn)有3個(gè)諧振頻率,分別為3.5GHz、6.8 GHz、9.5 GHz,在這些頻率點(diǎn),天線(xiàn)上的電流分布如圖6。(a) (b) 圖6 天線(xiàn)上電流分布 (a) 3.5GHz, (b) 6.8GHz, (c) 9.5GHz(2) 天線(xiàn)尺寸對(duì)帶寬影響圖6給出天線(xiàn)尺寸改變時(shí)回波損耗的變化,可見(jiàn)隨著。的增大,天線(xiàn)的諧振頻率降低(升高),天線(xiàn)帶寬增加(減小)。圖6 回波損耗隨天線(xiàn)尺寸變化圖 (a) r, (b) s, (c) t(3) 降低天線(xiàn)尺寸的方法5、 參考文獻(xiàn)(將參考文獻(xiàn)打印附在后面)1 K. Wong, Planar antennas for wireless communi
5、cations, John Wiley & Sons, New York, 2003. 3 J. D. Mingo, A. Valdovinos, F. Gutierrez and J. M. Gonzalez, “Inverted-F antenna with parasitic elements for TETRA handset,” in Proc. Vehicular Tech. Conf., 1999, vol. 3, p. 1919-1923. 4 K. Fujimoto and J. R. James, Mobile antenna systems handbook, 3
6、rd ed., Norwood, MA Artech House, 2003. 5 Steven R. Best, Antenna Engineering Handbook, 4th Ed.,J. L. Volakis (Ed.), McGraw-Hill, 2007, pp. 6.31 6.32. 7 G. Kumar and K. Ray, Broadband Microstrip Antennas, Norwood, MA, Artech House, 2003. 8 Y. J. Wang, C. K. Lee and W. J. Koh, “Single-patch and singl
7、e-layer square microstrip antenna with 67.5% bandwidth,” IEE Proc.Microwave and Antenna Prop. , vol. 148, no. 6, p.418-422, 2001. 9 R. Chair, K M. Luk and K.F. Lee, “Measurement and analysis of miniature multilayer patch antenna,” IEEE Trans. on Antenna and Prop., vol. 50, no. 52, p.244-250, 2002. 1
8、0 D. Manteuffel, A. Bahr, D. Heberling, and I. Wolff, “Design considerations for integrated mobile phone antennas,” in Proc. 11th Conf. on Antennas and Prop. , Manchester, 2001, vol. 1. p. 252-256. 11 N. Herscovici, “New considerations in the design of microstrip antennas,” IEEE Trans. on Antenna an
9、d Prop. , vol. 46, no. 6, p. 807-812, 1998. 12 P. Lindberg and E. Ojefors “A bandwidth enhancement technique for mobile handset antennas using wavetraps”, IEEE Trans. on Antennas and Prop., vol. 54, no. 8, 2006, p. 2226-2232. 13 R.B. Waterhouse, Microstrip Patch Antenna, Kluwer Academic Publishers, Boston , 2003. 14 P.Vainikainen, J. Ollikainen, O. Kivekäs and I. Kelander, "Reson
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