GPS接收天线设计-SY

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1、GPS接收天线摘要:自二十世纪中叶,天线技术的迅速发展使天线在电视信号收发、移动基站通信、卫星通信及全球定位等领域的应用越来越广。天线技术的发展也促使了各种新型天线的诞生。自1953年微带天线概念被首次提出到第--批实用型微带天线的成功研制,微带天线技术也随着航天技术的发展得到了越来越多的科学家的极大重视。关键词:微带天线;HFSS电磁仿真;单馈点目录第1章绪论41.1研究背景和意义41.2GPS接收天线介绍4第2章微带天线概述62.1微带天线的定义62.2微带天线的优缺点62.3微带天线的分类及应用62.

2、3.1微带天线的分类62.3.2微带天线的应用7第3章仿真设计93.1设计内容及要求93.2仿真设计思路93.3设计步骤11第4章总结与展望124.1总结124.2展望12致谢13第1章绪论1.1研究背景和意义自二十世纪八十年代末赫兹(Hertz)实验证实了电磁波的存在,经过近十年的科技研究,到1895年马可尼(Marconi)应用屯磁波成功对无线屯报进行了传送。科技的快速发展让人类对电磁波的认识不断加深。天线负责将空间电磁波转换为电流能量,或将电流能量转换为电磁波辐射出去[1],由于天线能够接受或辐射指定

3、的电磁波,因此良好的方向性、较高的转换效率和可以满足系统正常工作的带宽成为天线应该具备的基本性能。自二十世纪八十年代末赫兹(Hertz)实验证实了电磁波的存在,经过近十年的科技研究,到1895年马可尼(Marconi)应用电磁波成功对无线电报进行了传送。科技的快速发展让人类对电磁波的认识不断加深。夭线负责将空间电磁波转换为电流能量,或将电流能量转换为电磁波辐射出去[1],由于天线能够接受或辐射指定的电磁波,因此良好的方向性、较高的转换效率和可以满足系统正常工作的带宽成为天线应该具备的基本性能。自二十世纪八十

4、年代末赫兹(Hertz)实验证实了电磁波的存在,经过近十年的科技研究,到1895年马可尼(Marconi)应用电磁波成功对无线电报进行了传送。科技的快速发展让人类对电磁波的认识不断加深。天线负责将空间电磁波转换为电流能量,或将电流能量转换为电磁波辐射出去[1],由于天线能够接受或辐射指定的电磁波,因此良好的方向性、较高的转换效率和可以满足系统正常工作的带宽成为天线应该具备的基木性能。自二十世纪八十年代末赫兹(Hertz)实验证实了电磁波的存在,经过近十年的科技研究,到1895年马可尼(Marconi)应用电

5、磁波成功对无线电报进行了传送。科技的快速发展让人类对电磁波的认识不断加深。天线负责将空间电磁波转换为电流能量,或将电流能量转换为电磁波辐射出去[1],由于天线能够接受或辐射指定的电磁波,因此良好的方向性、较高的转换效率和可以满足系统正常工作的带宽成为天线应该具备的基本性能。自二十世纪八十年代末赫兹(Hert刃实验证实了电磁波的存在,经过近十年的科技研究,到1895年马可尼(Marconi)应用电磁波成功对无线电报进行了传送。科技的快速发展让人类对电磁波的认识不断加深。天线负责将空间电磁波转换为电流能量,或将

6、电流能量转换为电磁波辐射出去[1],由于天线能够接受或辐射指定的电磁波,因此良好的方向性、较高的转换效率和可以满足系统止常工作的带宽成为天线应该具备的基本性能。自二十世纪八十年代末赫兹(Hertz)实验证实了电磁波的存在,经过近十年的科技研究,到1895年马可尼(Marconi)应用电磁波成功对无线电报进行了传送。科技的快速发展让人类对电磁波的认识不断加深。天线负责将空间电磁波转换为电流能量,或将电流能量转换为电磁波辐射出去[1],由于天线能够接受或辐射指定的电磁波,因此良好的方向性、较高的转换效率和可以满

7、足系统正常工作的带宽成为天线应该具备的基本性能。1.2GPS接收天线介绍GPS全球卫星导航系统的成功研制,是航空航天领域及卫星导航系统发展的重要里程碑,它的诞生不仅标志着空间技术的发展,也标志着天线技术的进步。作为微带天线在航空航天领域的应用典范,GPS接收天线成为了很多科学家进行科学研究的重要课题。GPS接收天线面临着对所有卫星信号进行均匀接收并抑制信号多径效应的挑战。GPS接收机对卫星信号的捕获能力由GPS接收天线将卫星发射出的屯磁波转换成电流的效率决定。由于右旋圆极化方式可以避免由法拉第旋转产生的线极

8、化传输信号造成的干扰,且右旋圆极化信号经地面反射会变成左旋圆极化信号,这样可以更好地区分直射波和反射波。GPS接收天线要求具有很高的交叉极化抑制比、圆极化的极化方式和近似半球形覆盖的方向图,来降低多路径效应的影响。自二十世纪八十年代末赫兹(Hertz)实验证实了电磁波的存在,经过近十年的科技研究,到1895年马可尼(Marconi)应用屯磁波成功对无线屯报进行了传送。科技的快速发展让人类对电磁波的认识不断加深。夭

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