【摘 要】
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在现代通讯系统的快速发展中,根据需求的不同,产生了各种类型的天线,一个平台上搭载着多个功能不同的天线越来越常见,然而,天线数量的增多势必会占用更多的可用空间,同时,各天线之间的紧密排列,导致相互之间的电磁干扰增大,严重影响系统的正常运转。可重构天线能够使得一个天线满足两个天线甚至多个天线的性能,能够有效的降低天线的天线雷达散射截面,提升空间利用率。可重构天线是在同一天线中,通过改变天线的有效孔径辐
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在现代通讯系统的快速发展中,根据需求的不同,产生了各种类型的天线,一个平台上搭载着多个功能不同的天线越来越常见,然而,天线数量的增多势必会占用更多的可用空间,同时,各天线之间的紧密排列,导致相互之间的电磁干扰增大,严重影响系统的正常运转。可重构天线能够使得一个天线满足两个天线甚至多个天线的性能,能够有效的降低天线的天线雷达散射截面,提升空间利用率。可重构天线是在同一天线中,通过改变天线的有效孔径辐射场实时的改变天线性能,这个过程是对一个天线的表面电流或辐射场进行有目的的重新分配,从而产生性能的再分配,实现可重构。液态金属具有高电导率、熔点低、低损耗等特性,受到了研究者们的广泛关注;同时PIN二极管由于具有响应速度快、成本低、插入损耗较小、单向导通特性等优点,被广泛应用在射频电路中,这些材料的出现为可重构天线的实现提供了有效的解决方法。本论文的主要工作是围绕可以在S波段内自由切换的频率可重构液体天线和极化可重构天线展开研究,根据研究的主要内容,可以概括为以下三个部分:(1)设计了一款缝隙耦合环形液态金属天线单元,采用环形缝隙耦合馈电结构,通过在介质板的上、下表面蚀刻大小不一的环形液态金属槽,分别向其中注入液态金属镓铟合金(EGaIn),大环实现低频段3.48GHz~3.6GHz,小环实现高频段3.6GHz~3.72GHz,通过这两种工作状态,天线能够实现频率切换。(2)设计了一分二T型功分器,采用上述环形液态金属天线单元,组成1x2天线阵列,通过适当的调整单元间距,使得天线阵的各参数达到指标要求。(3)设计了一款中心频率为2.6GHz的圆极化可重构微带天线,在矩形金属贴片相邻两边通过PIN二极管连接两个微扰单元,利用二极管的单向导通特性,两个二极管分别工作在不同的工作状态,天线能够实现左、右旋圆极化之间的转换,天线在两种工作状态下都具有良好的特性,满足设计要求。
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