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一种新型超宽带双极化EMC测量天线 下载:50 浏览:338

印倩 李丽娴 邵晓龙 荣志鹏 吴翠翠 《无线电研究》 2020年1期

摘要:
针对目前大多数波导喇叭电磁兼容(EMC)测量天线存在的重量重、频带窄和单极化等问题,设计了一种新型超宽带Vivaldi双极化EMC测量天线。通过将2个相同的Vivaldi天线十字正交安装,实现双线极化功能;优化2个天线的馈电位置,实现2个天线高隔离、方向图一致、对称、平缓和交叉极化低等技术要求。利用ANSYS HFSS电磁仿真软件对天线进行仿真分析,结果表明,0.6~6 GHz时,辐射方向图在±55°内平缓、对称、无凹坑,满足探头天线的使用需求。整个频带内交叉极化<-25 dB,2个输入端口隔离度≤-28 dB,完成了对天线实物的加工,其测量结果与设计结果较好地吻合,满足了作为EMC测试天线的使用需求。

Ku波段双频双极化OMT平板阵列天线设计 下载:51 浏览:460

张耀航 《天线研究》 2024年4期

摘要:
本文设计了一种应用于12.25GHz-12.75GHz、14GHz-14.5GHz频段的双极化OMT平板阵列天线。天线单元为正交模耦合器加背腔的结构,以双层侧馈的方式实现了水平垂直交叉线极化的辐射模式,然后通过调整馈电对侧的辐射壁上脊的长度解决侧馈辐射相位不对称的问题,通过改变天线单元间槽的长度减小辐射的相互影响。天线的馈电部分通过两层一分六十四的介质集成悬置线功分网络分别对低频和高频极化进行馈电,结构更加紧凑并且减小了传输损耗,通过引入差分结构对中心对称的单元之间进行相位补偿。仿真结果表明,在所需的12.25-12.75GHz、14-14.5GHz频段内|S11|小于-15dB,增益大于26.7dBi,低频和高频的效率分别优于90%和87%,方向图稳定。所设计的天线阵列结构紧凑,高增益高效率,在卫星通信应用中具有良好的前景。

一种可扩展双极化多频点的无线能量俘获超表面天线 下载:53 浏览:461

朱凯圣 钟硕敏 《天线研究》 2023年4期

摘要:
无线能量俘获技术能够从自由空间中收集射频能量信号,并将其转换为可用的直流电,使其适用于物联网和无线通信技术。在本文中,我们提出了一种高效率、可扩展的双极化多频点整流超表面,它由周期性单元结构和全波整流器组成。单元结构采用蝶形偶极子和交流能量通道组合,能够有效地将多个单元结构俘获的射频能量传输到整流器中,通过可扩展功能在更低的射频功率密度环境下工作。该结构可以有效地收集具有任意极化的入射波,在四个不同的频点中实现超过90%的射频能量俘获效率和较高的交流-直流转换效率,这些功能使所提出的设计非常适合作为低功耗设备的无线电源。

双频双极化端射天线 下载:51 浏览:446

刘姗 华昌洲 《天线研究》 2022年5期

摘要:
本文提出了一种结构紧凑的毫米波双频双极化端射天线。传统的双极化天线实现方式主要是:磁电偶极子、贴片天线和正交模式耦合器来实现,这些实现方式存在结构尺寸较大、不易集成,带宽和平面化难以兼顾的缺点。本文提出的双频双极化端射天线利用堆叠结构,实现了水平极化和垂直极化的极化分离,同时采用Vivaldi天线结构,实现了宽带特性。与传统正交放置的Vivaldi双极化天线相比较,本设计具有减少天线尺寸,易实现平面集成,结构简单等优点。仿真结果表明该天线垂直极化部分,在E波段60-90GHz频带范围内,S11均在-10dB以下,交叉极化在-20dB以下;水平极化部分,在Ka波段26-32GHz频带范围内,S11均在-10dB以下,交叉极化在-20dB以下。

一种新型5G基站天线 下载:57 浏览:453

张乘峰 陆云龙 黄季甫 《天线研究》 2020年3期

摘要:
本文基于注塑、电镀工艺设计了一种具有宽带、低剖面的双极化新型5G基站天线。该天线采用一分三微带功分器级联Y形金属探针给贴片进行馈电,该天线具有结构简单、低剖面、宽带、高隔离度等优点。在2.46-2.86GHz内回波损耗优于-25dB,三单元子阵增益大于11dBi,子阵内异极化隔离度大于-20dB,带内增益平坦度在0.5dB以内,该天线在5G基站大规模MIMO场景下具有较大优势。

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。
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