基于超表面的宽带/双频基站天线研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gdlcws
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
基站天线是移动通信系统不可或缺的重要组成部分,其发展趋势为小型化和轻量化,其中低剖面化是重要方面;现阶段移动通信面临多制式多频段多系统并存的局面,而基站资源昂贵,挂载空间有限,将工作在不同频段或不同制式的基站天线共口径融合十分必要。针对上述需求,本文分别研究了基于超表面的宽带低剖面天线和基于部分反射表面的共口径双频融合天线及其子阵,内容如下:1.提出一种基于超表面的低剖面天线及其阵列。针对振子天线降低高度后辐射性能保持但阻抗难以匹配的问题,通过在降低高度的振子天线上方加载超表面,在宽带上调节天线阻抗至匹配。低剖面天线高度降至约为原天线的一半,带宽覆盖1.7-2.7GHz(45.4%),隔离度高于30d B,方向图稳定,增益10.2d Bi。低剖面化使得天线波束收窄,将低剖面天线组成1×4阵列,解决了原始高度天线组阵时栅瓣大的问题,并改善了前后比和交叉极化,低剖面天线阵列带宽仍覆盖1.7-2.7GHz,方向图定向性好,栅瓣减小,平均增益为14.8d Bi。2.提出一种共口径双频融合天线。通过将高频天线集成在低频天线下方实现完全共口径架构,互耦问题体现为高频天线受到严重的遮挡效应而低频天线性能不受影响,通过在低频天线上嵌入长条形低通部分反射表面实现共口径双频融合天线。利用表面和反射板在高频形成Fabry-Perot谐振腔,将高频辐射多次反射透射形成正向叠加使得高频性能恢复;同时由于表面在低频具有高透射性能,低频性能不受影响。实测结果显示共口径双频融合天线的低频带宽覆盖690-960MHz(32.7%),高频带宽覆盖1.7-2.7GHz(45.4%),两个频段上都有良好的辐射方向图和稳定的增益。3.提出了一种共口径双频融合子阵。基于共口径双频融合天线,将高频天线扩展为线阵,针对低频天线和高频天线正对的完全共口径位置关系和部分重叠的共口径位置关系,分别采用长条形低通部分反射表面和环状低通部分反射表面解决共口径融合时面临的互耦问题,使得高频天线和低频天线能够按照各自频段要求的单元间距组阵,并以共轴排布的方式共口径融合。实测数据显示共口径双频融合子阵的阻抗带宽(反射系数<-15d B)在低频和高频分别覆盖690-960MHz频段(32.7%)和1.7-2.7GHz频段(45.4%),并具有良好的辐射方向图和稳定的增益。
其他文献
免提取探针法一步法逆转录-实时荧光定量聚合酶链式反应(Extraction-Free Probe One-Step Reverse Transcriptase-Quantitative Real-time Polymerase Chain Reaction,EFPO RT-qPCR)作为一种省时省力的核酸检测技术,在食品快速检测领域具有广泛的应用前景。目前,EFPO RT-qPCR体系存在检测灵敏
发光二极管(LED)光源已经逐步地取代传统光源,并在生产和生活中得以广泛应用。荧光粉在LED照明设备中起到了至关重要的作用,其功能为将转换芯片所产生的紫外或者蓝光,发射出目标颜色的光。近年来,人们为了提高LED光源的光照强度,一直在努力地寻找新型的高效荧光材料。稀土掺杂荧光粉具有发光强度高、掺杂量少和生产成本低诸特点,其中所掺杂的钐作为镧系稀土元素之一,具有较为丰富的能级,其发光效率较高。钐离子的
使用家用空气净化器是应对室内空气污染的有效手段之一。现有家用空气净化器主要采用活性炭滤网和HEPA滤网来去除室内空气污染物。活性炭滤网和HEPA滤网在净化空气的性能上存在滤网吸附容量有上限,有二次污染风险等缺陷。新型空气净化技术是广东粤能净环保科技有限公司的专利技术,新型空气净化技术的组件主要包括光催化剂和UVALED阵列灯源。新型空气净化技术主要以光催化反应为基本原理,在处理化学污染物和微生物污
数据爆炸性增长的信息时代能够迅速发展得益于不断更新的光通信系统,通信光纤扮演了重要的角色。随着科学水平的不断提高和材料科学的持续进步,传统石英光纤的制造与表征已经发展成一门精密的技术。然而,科学的进步应该是永无止境的,对传统材料的深入挖掘和制造工艺的不断优化已经成为光纤领域的重要发展方向。多材料光纤的出现突破了传统光纤的限制,通过将光、电、热、磁、声和机械等功能集成到一根纤维中,实现光纤的多功能化
随着汽车电动化和智能化程度的不断提升,客户对于汽车的要求也同步提高。驾驶者不仅关注汽车动力学性能的表现,而且对实际驾乘体验要求也越来越严格。制动踏板感觉是踏板力、踏板位移和减速度之间的相互关系,是融合了多个评价指标的综合感觉。本文以集成式电液制动(Integrated Electro-Hydraulic Brake,I-EHB)系统为研究对象,主要的研究内容如下:(1)设计了线控制动系统的上电唤醒
全球经济体量的飞速增长依赖于能源供给能力与水平的提升,建设新能源为主体的电力系统成为重要的战略目标。微电网作为电力系统消纳新能源的主要形式,其容量优化规划问题引领当前能源电力系统的研究热点。近年来,随着电力市场机制的不断完善,以基于价格等方式实现的需求响应,提供了平抑分布式可再生电源出力随机性波动的重要方法,从运行优化层面为微电网的容量优化规划带来新思路。需求响应在微电网容量优化规划中的应用需要得
施氏矿物广泛存在于存在低pH、富含硫酸根和铁的环境中,由于其比表面积大、具有同构性,较易被砷(As)负载。然而,当环境条件改变时,施氏矿物发生矿相转变,原本负载于矿物中的As很可能会重新释放到环境中,对周围的环境带来风险。为了解此矿物相转变过程及在此过程中As的环境行为,本研究采用化学快速法合成了施氏矿物和含砷施氏矿物,考察其在9,10-蒽醌-2,6-二磺酸(AQDS)及硫酸根还原菌(Desulf
受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估驱动,国内反洗钱监管理念全面升级,反洗钱监管制度建设显著加强,反洗钱执法力度持续加大,多头监管成为新常态,反洗钱罚单威慑力逐步与国际接轨。2022年,中国人民银行、公安部等11部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024)》,强调对各类洗钱犯罪保持高压态势、落实“一案双查”工作机制、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面的
期刊
人类社会的发展与能源息息相关,随着生产力的迅速发展,能源消耗量也在不断增加。但随着近年来全球气候逐渐变暖,石油资源的日益枯竭,新型能源可以解决节能和环保这两大世界难题。直接甲醇燃料电池(简称DMFC)因其原料容易获取,理论比能量转化效率高、产物环保无污染、安全性好等优点,使其拥有很好的发展前景。然而,DMFC仍面临着一些技术难题,如甲醇燃料渗透、阳极气体管理等。因此,本课题以主动式的DMFC单电池
全球LED封装行业技术快速发展,荧光粉胶涂覆环节作为LED封装过程中关键环节,其涂层厚度的一致性和均匀性决定了LED的发光效果与出光品质。本文设计一种全自动大功率Mini-LED荧光粉胶智能微涂覆设备,并研究一种控制算法实现对涂覆过程中涂层厚度一致性和均匀性的控制。本文搭建了大功率Mini-LED智能微涂覆系统,并设计涂层厚度一致性控制算法,主要工作如下:(1)介绍LED照明产业发展历程,对当前封