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减少相互耦合,获得改进电磁结构带隙电磁带隙)(使用步骤

法扎德Mohajeri1和柴那Danesh2
  1. 电气和计算机工程的部门助理教授,Shirazuniversity,设拉子,伊朗
  2. 女士的学生,电气和计算机工程的部门,Shirazuniversity,设拉子,伊朗
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文摘

微带贴片天线阵列表面波传播导致一些问题,如相互耦合和扫描失明。电磁带隙)电磁带隙(结构周期性结构的形式在一定的频带抑制表面波传播。电磁带隙结构新的终止电磁带隙结构的步骤介绍了。电磁带隙展为主,蘑菇型的频率带隙图形.Afterward应用两个微带贴片天线是解释说。然后电磁带隙结构的步骤与传统结构相比。开发一个计算机模型,应用基于软件。提到的令人满意的结果的模型还显示为专著

关键字

电磁带隙,相互耦合,蘑菇型

介绍

有不同的方法来减少相互耦合,如:删除衬底之间的天线,腔之间的电磁带隙结构微带天线和天线。在图1中天线之间的互耦比较不同的方法[1]。看到电磁带隙情况减少6 db低于其他方法。
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电磁带隙结构的建议在[2]基于光子带隙(PBG)在光学现象。电磁带隙结构的不同形式的决心在[2],[3],但电磁带隙结构蘑菇型摘要集中(图2)。在电磁带隙结构频率带隙蘑菇型抑制表面波传播
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根据电磁带隙,大小和斑块之间的差距的高度和底物的介电常数频率带隙可以改变。抑制扩散波导致增加天线增益和降低阵列的互耦[4 - 7]。
相比与传播领域的一个无限小的偶极子源电磁带隙structureProf在一起,没有。Rahmatsamii模拟和探讨抑制表面波的影响。他应用时域有限差分(FDTD)方法。为此他还发现了一个阻带频率场的传播(不可)。作者模拟传播基于带隙的内外的近场(图4)。减少阵列之间的相互耦合,补丁共振频率应电磁带隙结构的阻带。带隙的特点制定[1]。
图像
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减少电磁带隙结构相互耦合的一步

这个调查结果增加电磁带隙结构下的底物的高度和减少之间的距离两个补丁。补丁下基板的高度是2毫米,电磁带隙结构的高度增加到3毫米,5 db增加天线增益和4 db减少相互耦合(图5)。
得到更满意的结果虽然两个补丁15.8厘米之间的距离减少。
两个天线的谐振频率大约是6 ghz的电磁带隙结构的阻带。7毫米的补丁4,底物下补丁的高度是2毫米,介电常数为10.2。电磁带隙补丁的大小是3 in3mm然而,它们之间的差距是0.5毫米。thevias的半径是0.259毫米。
电磁带隙结构的等效电路基于集总元件显示(图6)。的主要思想是提高电磁带隙结构的高度,增加并行阻抗,最后增加的特性阻抗Γ制定[8]。
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结论

EBG结构之间插入数组来减少相互耦合。增加电磁带隙结构的高度与恒定的高度下的衬底天线贴片结构改变电磁带隙结构的步骤,结果减少S11和S12增加天线增益。

引用

  1. 风扇杨和YahyaRahmat-Samii微带天线与电磁带隙集成电磁带隙)(结构:低MutualCoupling数组应用程序设计,“IEEEtransactions天线与传播vol.51,不。2003年10月10日。
  2. y Rahmat-Samii和h . Mosallaei电磁带隙结构:分类、特性和应用,“在Proc。本月,选出。Eng。毅联汇业协会。,Apr. 2001, pp. 560–564.
  3. d . Sievenpiper l . Zhang r·f·j·Broas n . g . Alexopolus大肠Yablonovitch,“高阻抗表面电磁forbiddenfrequency乐队,IEEE反式。微波理论技术,47卷,第2074 - 2059页,1999年11月。
  4. f·杨和y Rahmat-Samii”,减少相互耦合微带天线使用电磁带隙结构,“在Proc, IEEE AP-SDig。,卷2,2001年7月,页478 - 481。
  5. m·拉赫曼和m . Stuchly”宽带微带贴片天线withplanar PBG结构,“在Proc, IEEE AP-S挖。,卷2,2001年7月,页486 - 489。
  6. r . Coccioli f·r·杨k . p . Ma和t .伊藤,“Aperture-coupled贴片天线UC-PBG衬底,”IEEE反式。微波技术,理论。47卷,第2130 - 2123页,1999年11月。
  7. 沙玛和l . Shafai”增强性能的aperture-coupledrectangular微带天线在一个简化的单极compactphotonic带隙(UCPBG)结构,“在Proc, IEEE AP-S挖。的影响,2001年7月,页498 - 501。
  8. Christophecaloz Tatsuo伊藤,“电磁超材料:传输线理论和微波应用,”第136页。
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