超宽带2f多频带小型化印刷天线设计

超宽带2f多频带小型化印刷天线设计

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时间:2019-02-19

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2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。9§2.1印刷单极子天线基本理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.92.1.1印刷单极子天线结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.92.1.2印刷单极子天线馈电方式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10§2.2天线基本参数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.j⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1l2.2.1天线的辐射参数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1l2.2.2天线的电路参数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12§2.3天线的分析方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.

3、.142.3.1微波工程问题分析方法概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯142.3.2有限元法(FEM)介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14第三章三陷波超宽带印刷天线设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。17§3.1引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17§3.2天线结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17§3.3天线参数对天线性能的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。20§3.4天线模型制作与实验结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..2l§3.5本章

4、小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯,...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23第四章用于WIMAX侧LAN系统的双频印刷天线设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯25§4.1引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25§4.2天线结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..25§4.3天线参数对天线性能的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。26§4.4天线模型制作与实验结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..27§4.5本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。29目录,第五章应用于无

5、线USB的小型化超宽§5.1引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.§5.2小型化超宽带印刷天线的设计⋯.§5.3天线模型制作与实验结果⋯⋯⋯.§5.4本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第六章结束语⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究成果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。陷波(带阻)特性的超宽带天线成为比较经济的解决方案。随着无线通信技术的快速发展,频带资源利用率越来越耐钔。如根据现行的无线通信标准,移动通信系统里包含了GSM/DCS巾MTS/

6、CDMA等制式。为了实现移动终端设备与其它设备和网络进行通信,还出现了蓝牙(Bluetoom)、无线局域网(WL州)、WiMAX和GPS等系统。无线通信设备通常集成了多个系统,为了减少多个系统的天线之间的相互耦合和干扰,人们一直在尝试用一个天线覆盖多个频段,这也促进了多频带天线的研究与发展。无线USB(WUSB)是2004年英特尔春季技术峰会提出的一个全新的无线传输标准。传统的通用串行总线(USB)技术通过即插即用就能提供良好的连接性能,因此被用于大多数数码设备中进行数据交换。现在,WUSB代替了传

7、统的USB数据电缆,并且能够实现数据的高速率无线传输。无线USB结合超宽带技术是目前无线通信领域研究的热点,然而大多数超宽带天线的尺寸较大,难以满足无线uSB设备小型化的要求,因此有必要对应用于无线USB的小型化超宽带天线进行研究。印刷天线具有性能稳定、低剖面、易加工等特点,广泛应用于民用和军事领域。设计可多系统共用、性能优良的超宽带与多频带印刷天线已成为无线通信发展过程中急需解决的问题。本论文主要对陷波超宽带印刷天线、多频带印刷天线和应用于无线USB的小型化超宽带印刷天线进行了研究。超宽带/多频带

8、小型化印刷天线设计§1.2国内外研究现状1.2.1超宽带印刷天线的研究现状2002年4月,美国联邦通信委员会(FCC)发布了超宽带(IMB)无线设备的初步规定,并重新对Im毋作了定义:UwB的信号带宽应大于等于500MHz,或者相对带宽大于20%。相对带宽的定义为:厂:丝二五!(】.】)“(厶+五)/2式中.厶和.疋为系统最高频率和最低频率。另外,FCC还规定了室内IrwB通信的实际使用频谱范围为3.1.10.6GHz,并要求在这一范围内,有效各向同性辐射功率(E毹c

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