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套筒天线的发现一定程度上拓展了线天线的带宽,但是传统的套筒天线在VSWR<8的条件下带宽只有4:1。文献[1]提出了一种新型的宽带套筒天线,在VSWR<1.5的情况下可以达到1.81:1的阻抗带宽。本文对这种新型宽带套筒天线中特殊的结构进行讨论,主要讨论端部加载对该新型天线S11的影响,经研究发现端部加载可以很大程度上拓展天线带宽,在同样尺寸的情况下将传统套筒天线的阻抗带宽(VSWR<1.5)由1.03:1拓展到1.81:1,即带宽拓展了75.7%。在S11<-10d B的条件下由1.09:1拓展到2.05:1,即带宽拓宽了88.1%,在天线没有小型化处理时可以拓展到3.81:1。因此这为天线阻抗的良好匹配提供一种新的方法,同时也很好的弥补了传统套筒天线结构上不连续的不足。 相似文献
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设计了一种小型化超低轮廓多臂折叠天线,通过在天线臂之间引入集总元件加裁并使用一个简单的高通匹配网络,实现了30~115 MHz频带内驻波比<3的宽带特性,天线高度仅0.4,m,为其最大波长的4%.仿真结果表明:此天线频率低端辐射效率达13%,高端辐射效率达60%.通过与单极子天线的增益对比,验证了仿真结果可靠性. 相似文献
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针对当前超表面圆极化天线研究中存在的尺寸大、带宽与小尺寸无法兼顾等问题,提出了一种宽带紧凑型圆极化超表面天线。该天线采用跨层容性加载技术,通过在方形超表面结构上方加载跨层寄生贴片来引入跨层电容,从而降低谐振频点,实现超表面结构的小型化。同时,这种跨层容性加载超表面结构也具有极化相关特性,将其与45°斜耦合馈电缝隙结合,能够在小尺寸下实现具有宽带特性的圆极化超表面天线。测试结果表明,该天线在辐射口径为0.4 λ0×0.4 λ0的情况下,-10 dB阻抗带宽为39.56%(5.82~8.69 GHz);3 dB轴比带宽可达26.98%(6.54~8.58 GHz)。该天线具有圆极化辐射性能良好、宽带、小型化和低剖面等优点,为现代宽带无线通信系统天线的实现提供了一种技术选择。 相似文献
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提出了一种基于渐变折射率调制超表面的紧凑、宽带化、高定向性端射天线。该天线采用阶梯微带线-槽线结构作为馈线、准八木天线作为馈源、所设计渐变折射率超表面作为寄生结构,既可实现天线带宽拓展,又具有增益提升效果。仿真结果表明,天线可以在紧凑化尺寸情况下(尺寸为0.644λ0×0.729λ0×0.017λ0,λ0为中心频点所对应的自由空间波长),实现3.66~9.13 GHz频带内的良好阻抗匹配,相对带宽为85.5%,同时,在宽频带范围内,天线的增益浮动在4.78~8.81 dBi,且具有良好稳定的辐射特性。所提出的紧凑、宽带高定向性端射天线可以应用于空间受限的走廊、隧道等平台环境中。 相似文献
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文中对一种新颖的具有宽频带特性的蝶形印刷天线进行了研究,给出了这种天线理论分析方法和实验测试结果.通过不对称馈电方式,激励起两个相近频率的模式,从而使蝶形印刷天线驻波比带宽获得明显展宽.测试结果与计算结果相当吻合,证实了数值分析与设计方法的有效性. 相似文献
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现役超短波电台天线在低频段有效增益低,影响了电台的通信距离,为此提出了一种超短波双偶极全向天线。从理论上对天线的阻抗特性和天线的方向特性进行了详细分析计算,并实现了工程样机。试验测试数据表明:此天线具有宽频带特性,在整个工作频带内其电压驻波比小于2.5,有效增益比常用的超短波中馈天线提高2.8dB左右,是一结构简单、性能良好、适用于30~88MHz频段工作的宽带全向天线。 相似文献