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文檔簡介
1、隨著通信和網(wǎng)絡技術的發(fā)展,人們對網(wǎng)絡信息的需求越來越高,希望能夠打破傳統(tǒng)有線網(wǎng)絡模式,實現(xiàn)無地域限制的無線通信。微帶天線是WLAN系統(tǒng)中重要元件之一,但其本身存在表面波嚴重、損耗大等缺點,大大限制了它的廣泛應用。將電磁帶隙(Electromagnetic Band Gap,EBG)結構應用于微帶天線設計,可以有效改善這些問題,從而提高天線的性能。本文研究WLAN頻段EBG結構的電磁特性及其應用在微帶天線設計中的一些技術問題,主要研究內容
2、如下:
(1)研究運用相關技術實現(xiàn)微帶天線的雙頻或多頻特性和小型化特性。(2)研究電磁帶隙結構的各參數(shù)對帶隙性能的影響:運用HFSS逐一對EBG結構的各個參數(shù)進行建模,仿真結果顯示,EBG結構的中心頻率隨著金屬貼片尺寸w、介質基板厚度t和相對介電常數(shù) r?的增大而減?。浑S著金屬貼片縫隙寬度g和金屬過孔半徑r的增大而增大;一般EBG單元數(shù)至少為6,才能形成穩(wěn)定帶隙。所以只有對EBG結構各參數(shù)的適當選取才有利于實際應用,不同過孔半
3、徑以及不同尺寸的EBG結構單元級聯(lián)可以有效實現(xiàn)EBG結構的寬頻特性。(3)研究運用相關技術實現(xiàn)電磁帶隙結構的小型化和雙頻工作特性:通過分析和研究常見的小型化EBG結構,得出實現(xiàn)EBG結構的小型化可以通過增大等效電感或等效電容方法。本文應用增大等效電感的方法,設計了一款新型EBG結構—MEBG結構,這種EBG結構的中心頻率比傳統(tǒng)蘑菇型EBG結構下降了37.5%,可有效實現(xiàn)EBG結構的小型化。采用金屬過孔位置變換法設計了新型EBG結構——V
4、-MEBG結構,產生了2個諧振點,實現(xiàn)了EBG結構的雙頻特性。(4)采用EBG結構的周圍和下部加載方式設計了四款EBG結構微帶天線:(a)采用EBG結構的周圍加載的方式,設計了一款EBG微帶天線,其系統(tǒng)的整體尺寸也僅為47.4mm×36.8 mm,實現(xiàn)了天線的小型化。(b)將設計的新型小型化MEBG結構代替蘑菇型EBG結構,其尺寸比蘑菇型EBG結構縮小了44.9%,進一步實現(xiàn)了EBG微帶天線的小型化。(c)將設計的新型小型化V-MEBG
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