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一种应用于n77/n78/n79频段的双频滤波天线 下载:59 浏览:509

吴秋彤 严佳雯 都琳 张月园 邹辉 徐慧慧 刘志伟 《天线研究》 2024年6期

摘要:
提出了一种基于双层结构的双频滤波天线,工作在n77/n78/n79频段。该天线由上层基板的2个矩形辐射贴片和下层基板的阶跃阻抗谐振器、2个“L”型枝节组成。2块介质基板材料均为FR4,且通过探针相连。上层介质基板上的2个矩形辐射贴片激发2个谐振模式,其中高频谐振用于形成n79频段,低频谐振用于形成n77/n78频段。为了获得双通带滤波效果,在下层介质基板中引入阶跃阻抗谐振器,在2个频段间形成带外辐射零点。此外,下层基板上的“L”型枝节可以引入额外的谐振点来扩大天线的带宽。该结构经过高频仿真软件(HFSS)优化,其仿真结果和测试结果均在3.37~3.53GHz(n77/n78),4.55~4.64GHz(n79)2个频段范围内,可用于6GHz以下5G的无线通信应用。

一种高性能功率放大器-滤波天线的一体化设计 下载:55 浏览:459

韩高飞 罗浩 《天线研究》 2023年5期

摘要:
本文设计了一种具有增益滤波特性的高性能功率放大器-天线一体化集成电路。通过优化调谐滤波天线的输入阻抗,使其与功率放大器电路的输出端直接匹配,消除了功率放大器的输出匹配电路。这种无匹配集成设计能够有效降低电路插损,减小电路尺寸,从而提升系统效率。滤波天线的实现采用双层贴片天线,通过在上下两层贴片上开不同长度的环型槽来实现增益滤波特性。为了验证,设计、制造和测量了工作在3.4-3.6GHz的一体化电路原型。实验结果显示,功率放大器-滤波天线一体化集成设计在工作频带内的功率附加效率(Power added efficiency, PAE)超过55%,带内增益稳定度小于0.5dB,带外增益抑制大于25dB。相较于传统的级联设计,PAE提高了7%,带外抑制度和系统集成度都得到了明显提升。

辐射零点可控的HMSIW滤波天线阵列 下载:57 浏览:459

纪真难1 华昌洲1 陈益1,2 《天线研究》 2021年5期

摘要:
本文利用单层半模基片集成波导(HMSIW)技术提出了一种增益响应具有多个频率可控的辐射零点的滤波天线阵列设计。该滤波天线的工作模式采用TE101模式的半模形式(即TE(0.5)01)。为了获得更好的滤波性能,利用源-负载交叉耦合效应,并加载一对开路枝节,在天线的增益响应中引入了多个辐射零点。设计了中心工作频率在4.86GHz的滤波天线阵列,仿真结果表明,该天线阵列在中心工作频率处具有8.8dBi的宽边辐射增益。同时,其增益响应具有多个频率可控的辐射零点,使得该天线具有边带选择性高的优点。

Ka波段滤波透镜天线 下载:57 浏览:451

吴章敏 华昌洲 《天线研究》 2019年4期

摘要:
本文设计了一种Ka波段高增益滤波透镜天线,它由一个渐变缝隙滤波馈源天线和一个介质球透镜组成。采用一种双层基片集成波导耦合腔结构对渐变缝隙馈源天线进行馈电,实现了二阶带通特性,改善了透镜天线的频率选择性能。仿真结果表明,该滤波透镜天线在2.2%的带宽内能够提供良好的滤波性能和21dBi的高增益。

基于方环缝隙耦合的多层双极化滤波天线 下载:59 浏览:461

李荣正 华昌洲 《天线研究》 2018年6期

摘要:
本文提出一种结构紧凑的基于方环缝隙耦合的双极化滤波天线。该天线结构包含一个微带型耶路撒冷十字型辐射单元和一个方环缝隙耦合馈电结构。在天线的馈电网络中,方环缝隙由两个正交的微带线来激励实现缝隙耦合并产生双极化的效果。耶路撒冷十字型辐射单元和方环缝隙耦合馈电网络同时也构成该天线的一个二阶滤波网络。天线使用商业三维电磁仿真软件HFSS建模并仿真,从结果可以看出该天线的两个端口之间隔离度为25dB,并呈现出一个很好的滤波特性和较低的交叉极化。同时本文提出的滤波天线由于结构简单能很容易的应用于更高的微波频段。

一种基于SIW的垂直集成圆极化滤波天线设计 下载:57 浏览:454

贺旺 陆云龙 黄季甫 《天线研究》 2018年6期

摘要:
本论文实现了一种基于SIW技术的圆极化滤波天线设计。由两个SIW腔体和一个圆极化天线组成,SIW腔体和天线都是通过垂直集成达到减小电路尺寸的目的。SIW腔体分别工作在TE102和TE201模式。通过合理的控制耦合和扰乱点位置能够在通带两侧获得所需的传输零点提高选择性。通过在贴片天线上蚀刻两条不等长的缝隙获得圆极化性能。为了验证本方法的正确性,本文设计了一个工作在25GHz的滤波天线,仿真结果表明,获得了2.44%的3-dB轴比带宽,带内的平均增益达到了6.2dBi,分别在下频带和上频带获得40dB和60dB的带外抑制。
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