频率和方向图混合可重构WLAN天线的研究与设计

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为应对人们日益多样化的通信需求及复杂的应用环境,现代无线通信系统在不断地向高度集成化、综合化、智能化等方向发展,因此,模拟化、固定化的传统天线将越来越难以满足应用需求。可重构天线可以通过自身结构或者馈电网络的变化实现其辐射特性的改变,具有较高的适应性,能够改善甚至消除传统固定化天线的性能限制,因此得到了国内外学者的广泛研究。本文在对天线基本理论以及可重构天线关键技术研究的基础上,分别设计了一款频率可重构天线和一款频率和方向图混合可重构天线。其中,频率可重构天线采用结构合成法的思想,将倒F天线和倒L天线进行结合,然后通过两个PIN二极管的加载,使天线可以在三个频率模式之间进行切换,实现了对无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)频段的完全覆盖;频率和方向图混合可重构天线的设计采用多种类天线融合的思想,通过五组PIN二极管的加载,将三种基本类型天线进行融合,最终可以实现天线在三种模式共七个状态之间进行切换,实现了频率和方向图的可重构,且可以完全覆盖WLAN频段。本文在天线设计中,利用高频电磁仿真软件HFSS 13.0对天线进行建模,并对天线主要性能参数进行了仿真分析。仿真结果表明,频率可重构天线在WLAN2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz频段的相对带宽分别为9.6%、14.1%和17.8%,谐振频点处最大增益分别为2.98dBi、3.13dBi和4.33dBi,具有良好的带宽、增益和阻抗匹配特性;频率和方向图混合可重构天线在WLAN 2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz频段的相对带宽分别为51.1%、7.3%和9.0%,谐振频点处最大增益分别为2.78dBi、3.71dBi和4.73dBi,具有良好的带宽、增益和阻抗匹配特性,且在两种定向辐射模式均可通过方向图的重构实现较大的波束方向切换。本文还对天线进行了实物制作,并采用矢量网络分析仪对所制作天线的回波损耗和电压驻波比进行了测试,两款天线的实测结果和仿真结果具有较高的一致性。因此,本文所设计的两款可重构天线能够针对不同的应用场景,在WLAN系统中具有一定的应用价值。
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