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C.S.Patil1另外,帕蒂尔2和M.U. Birare1
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微带贴片天线在通信领域广泛使用,因为它提供了低调,窄带宽、高增益和紧凑的尺寸。窄带宽的大缺点。提高带宽使用三角槽技术,是有效提高天线的带宽。天线的馈电点为有效操作是非常重要的,所以同轴送料技术应用于微带贴片天线的阻抗匹配。三角槽微带贴片天线设计成功地达到5.36%的带宽在-10分贝回波损耗中心频率为8.7 ghz,也达到最大8.569 dbi的方向性。它的目的是通过减少四个三角槽的贴片天线,由于这种谐振槽,天线提供足够的带宽。这种天线最适合x波段频谱。该天线设计和模拟利用IE3D软件。
关键字 |
方向性、饲料的位置,微带天线回波损耗,三角槽补丁。 |
介绍 |
微带贴片天线是一个适合无线通信和卫星通信系统由于其诱人的特点体积小,成本低,重量,一致,且容易制造,所以这些天线已经发展在过去的几十年越来越[1 - 2]。在许多应用程序中,微带贴片天线的主要问题是他们的带宽限制。近年来,许多努力都致力于改善微带贴片天线的带宽。许多技术已经用于实现宽的带宽(3 - 7)。 |
在本文中,我们介绍了三角槽补丁已呈现良好的带宽的改善。矩形MSA已经意识到通过削减三角槽产量更大的带宽。三角槽贴片天线进行了优化设计为简单起见和喂养。槽引入了一个谐振模式的频率可以控制对贴片谐振频率通过调整槽尺寸,和更广泛的带宽得到[8]。三角槽贴片天线是由同轴探针馈电矩形贴片是图1所示[8]。三角槽槽介绍了电容组件的输入阻抗,以抵消电感探针的组件。还以补偿增加诱导效应由于插槽,衬底厚度增加;因此随着厚度增加的带宽增加相应的[8]。参数的天线回波损耗、电压驻波比和方向性是本文中讨论。使用矩量法进行分析。 The proposed configuration was optimized using the IE3D software. |
“频谱空穴”时间和location-varying无线电环境不会造成有害干扰主用户(脓)。这种机会频谱的使用会导致新的挑战不同的可用频谱。使用可靠的算法,它提高了可信度CR-Networks频谱感知的。 |
三角槽贴片天线 |
三角槽贴片天线的几何是如图1所示。天线有一个块长度,宽度W和无限地平面衬底分离的单介质材料相对介电常数为4.1。散热片是由同轴探针在适当的位置(Xf、Yf)激发的天线在一个广泛的带宽。中心频率选择这个设计是8.7 ghz。第一个矩形微带贴片天线的设计比三角槽内切的补丁,这是中心对称的。没有三角槽矩形微带天线的输入阻抗有很大的感抗补丁,由于厚衬底。所以三角槽引入了一个电容组件的输入阻抗补偿同轴探针的感性分量。 |
三角槽贴片天线的设计 |
微带贴片天线的设计主要取决于三个参数,即底物和其介电常数、高衬底和共振频率[10]。本文选择三个参数:共振频率(fr) = 8.7 ghz,介电常数(εr) = 4.1,高度的介质衬底(h) = 1.5毫米。应用双同轴探针馈电位置1(0,6)和位置2 (6、8)。天线是20毫米的宽度和长度是16毫米。四个三角槽插入矩形贴片天线。 |
结果与讨论 |
仿真是通过不同喂养位置在所有方向的微带贴片天线和参数(S11)是为每个模拟研究,指出,这是表2所示。从而增强的三角槽微带贴片天线的带宽是获得5.36%双探针饲料。获得的带宽是466 mhz。 |
S11散射参数的模拟结果(回波损耗)单一元素的三角槽微带贴片天线提出了如图2所示。从图3电压驻波比的值是1 - 2在操作范围内即1.07 8.7 ghz。这种天线的方向性是8.569 dbi如图4所示。输入阻抗匹配和较宽的辐射图分别如图5 & 6。三角开槽贴片天线匹配在接近50欧姆。 |
结论 |
结果表明,微带天线具有良好的宽带性能损失的回报,增益和辐射模式。主要关心的是研究微带贴片天线的带宽的提高,它已经获得通过使用三角槽的对称轴线补丁。三角开槽微带天线设计和模拟14利用IE3D软件版本,使用矩量法。这个天线的阻抗带宽的5.36%至-10分贝回波损耗中心频率为8.7 ghz和最大8.569 dbi的方向性。这个天线适合x波段频谱在通信领域。 |
引用 |
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