ISSNONLINE(2278-8875)PINT (2320-3765)
密特什普罗希一号Shailesh汉特2
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微粒补丁天线通常用于现代通信设备过去几年的研究表明,MPA工作大都侧重于设计紧凑微粒天线微粒补丁天线低可见度、低成本和低容量MPA内部有窄带宽度,提高带宽使用各种技巧本审查论文显示一些常用技术编译MPA
关键字 |
多层感知器修改形状 |
导 言 |
最简单式微分天线由介面基面和平面对面辐射补丁组成微粒补丁天线广受欢迎,因为它们有众所周知的吸引力特征,例如低度特征、轻重和与单片热波集成电路兼容性现代通信系统,如卫星链路系统(GPS、Veleacle等)以及无线局域网等新应用都要求紧凑低成本天线,从而使平面技术有用,有时不可避免常规微粒补丁天线有低效率的偏差,窄带宽3-6%[1-2]中心频率,带宽限为几百分数,这对大多数无线通信系统都不够[3]数项设计已经调查并报告缩小天线大小[4] 并改进天线带宽[5 600] |
微纹补丁天线带宽实用性狭小,但今日无线通信系统需要更高操作带宽约7.6%用于移动通信全球系统(GSM;890-960MHz),9.5%用于数字通信系统(DCS;1710-1880MHz),5%用于个人通信系统(PCS;1850-1990MHz)和12.2%用于通用移动通信系统(UMTS;1920-2170MHz)[7] |
定义bandvidth |
BW可用其VSWR或输入阻抗变化频率或辐射参数定义环极天线BW定义轴比[3] |
VSWR或阻抗性BW管理协议BW逆成比例 质量因子Q |
Bandwith增强技术 |
主要是四种技术增强给定微调补丁天线下方显示 |
开工多层宽带MPA配置 |
二叉堆栈多感应器MPA |
3级变形补丁宽带MPA |
4级广带MPA平面多感应器配置 |
开工多层宽带MPA配置 |
多层配置补丁分布在不同二电子串上并堆叠在一起基于联结机制,这些配置分两类电磁相联或孔径相联 [9].主要有两种方法联通多层天线 |
开工Electromagnetically-coupled Technique. |
二叉孔形技术 |
基于联想技巧分类 |
电磁相联技术中,如果分析双层宽带微粒天线配置补丁维度和二电常量基数可能不同,当共振频度接近获取宽带宽时[11] |
技术的长处是微粒线用二维电常量高,薄度最小化线辐射,而散热补丁用二维电常量低,厚度提高天线带宽[12] |
图2显示的孔状微纹天线也是一种间接休眠技术配置线下方有孔径/线程,由高电离常量基底组成,以减少辐射损耗顶部补丁由厚基调组成 下介电常量 |
高带宽可用多层配置生成近70%带宽可用多层配置生成微粒线进料电磁连接微粒天线[12]是一种令补丁振奋的方法多层微步配置的主要缺陷是高度提高,这在微型设备中不可取,孔联反射为主要问题[11] |
二叉堆栈多感应器MPA |
多感应器和堆栈配置合并提供宽带微序补丁天线天线适用于WLAN等无线通信装有圆形补丁的新小说提供大阻抗带宽19.14%,而传统圆形补丁天线则比较天线结构设计模拟模拟返回损耗结果、阻抗带宽和表面流分布微纹补丁天线栈配置增加阻抗力,宽度和尺寸通过脱轨地面结构实现减缩 |
拟天线结构简单化,近邻并进,大脚WLAN应用[14] |
模拟天线设计使用计算机模拟器技术观察拟天线性能图4显示模拟返回损耗图栈配置无DGS双波段5.5GHz和6.5GHz阻抗带宽度分别为9.8%和2%,超过3-4%的常规圆形补丁天线带宽度栈配置DGS覆盖全频程从5.3GHz到6.35GHz带,阻抗带宽为18%或1.05GHz |
3级变形补丁宽带微调 |
技术带宽增强通过改变/修改辐射补丁形状实现发现某些形状补丁比其他形状低Q因子高带宽[7].这些补丁形状包括废环、矩形/方形环、短补丁补丁和其他几何有几大宽带微纹补丁天线配有修改补丁设计Garima等设计带Damond形状槽的宽带圆形微纹天线[8]论文中显示圆补微纹天线并装同心方块槽配置图(4)显示 |
本天线应用C波段基底天线使用FR-4比照传统圆形补丁生成13.58%带宽 |
4级广带MPA平面多感应器配置 |
微波天线多共振器相近配置中,只向一元进料,而其他则寄生式联想,它也被称为隔间联想另一种向多感应器配置方式是通过微线直接连接补丁在有些情况下还使用混合联动,包括空白和直接联动[12]带宽增强微分前程设计使用移位单对齐平面多义由K提供聊天台adhyay等[10].拟设计图3显示如下本文建议宽带多共振天线配寄生虫联动结果表明阻抗带宽逐步提高从65兆赫到251兆赫(约四倍),共振频率微小变异从2.989千兆赫参考补丁到3.023千兆赫反时钟移寄生相联元素G.以森市高贵与我N.sneddon,Lipschitz-Hankel式某些组件中包含贝塞尔函数产品,Phil |
结论 |
论文展示对微信补丁天线各种增强技术的评审和调查使用上述技术之一可显著改善微纹补丁天线,克服微纹补丁限制,如窄带宽多层技术生成最大带宽 |
引用 |
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