基于陷波技术的5G天线研究与设计

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5G天线位于整个通信系统的前端,负责收发信号,对系统起着举足轻重的作用。本文设计的两款适用于5G频段的天线,采用陷波的方式使天线的工作频段在3.4-3.6GHz。设计的5G天线还应符合天线对于增益、辐射方向等参数的要求。在天线的工作频带范围内,天线的增益要大于等于3dB,在辐射方向上也要有良好的效果。具体的设计如下:首先设计了一款宽带单极子天线,在此天线基础上进行双陷波。选择介电常数为4.4,损耗角正切为0.02的FR4环氧树脂材料为介质基板,辐射贴片结构边长18mm的正方形。微带馈线的宽度为3.6mm,在微带馈线上方连接1/4波长SIR和阻抗变化带来提高天线的阻抗匹配。接地板初始设计为半径为w/2的半圆,在其中间留出接地板与微带馈线的距离0.6mm。为了减少接地板对微带馈线的影响,在靠近1/4波长SIR附近削去了长度为0.4mm的接地板。对该天线进行陷波处理,陷波结构选择矩形CSRR结构来实现,在辐射贴片上方添加两个开口谐振环来对天线进行阻带限制,用HFSS软件对矩形CSRR结构的尺寸进行优化设计,天线在非陷波频段3.4-3.6GHz内增达到3dB,在其他频段,增益均小于0dB,天线达到了设计要求。另外设计了一款双层贴片天线,此天线采用叠层贴片结构,顶层为方形贴片,中间层为菱形贴片,底层是介质基板,结合H型缝隙耦合馈电。顶层贴片尺寸为35mm × 36.5mm,中间层贴片尺寸为24.5mm × 24.5mm,底层介质基板为50mm × 50mm,相对介电常数为2.2。介质基板正面是接地板及H型缝隙,背面是微带馈线层。H型缝隙结构实现低频的抑制作用,叠层贴片的结构设计实现高频的抑制作用。在频段3.4-3.6GHz处增益大于5dB,在其他附近频率增益均小于0dB,天线达到了设计要求。
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