【摘 要】
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5G信息时代的到来,使得人们对于移动终端设备性能要求更多,终端内部留给天线设计的空间要求愈发提高,MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线技术因其增强系统信道容量和减轻多径干扰负面影响的优势广泛受到通信领域的关注。因此,如何在有限的智能手机内实现多频段天线组阵的去耦以及天线的小型化设计成为时下一个极具挑战性的课题。近年来,中国提出了应用于5G移动终端的Sub-6
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5G信息时代的到来,使得人们对于移动终端设备性能要求更多,终端内部留给天线设计的空间要求愈发提高,MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线技术因其增强系统信道容量和减轻多径干扰负面影响的优势广泛受到通信领域的关注。因此,如何在有限的智能手机内实现多频段天线组阵的去耦以及天线的小型化设计成为时下一个极具挑战性的课题。近年来,中国提出了应用于5G移动终端的Sub-6GHz的几个工作频段LTE42(3.4GHz-3.6GHz)/43(3.6GHz-3.8GHz)/46(5.15GHz-5.925GHz)/(4.8GHz-5GHz),还有以5.8GHz为中心频率的WLAN频段(5.725GHz-5.875GHz),本文主要基于以上几个频段设计了几款应用于移动终端的MIMO天线,论文的主要工作以及研究成果如下:1.设计了一款应用于Sub-6GHz的十单元多频MIMO天线,天线单元形式为缝隙天线,在原本的“U”型缝隙天线中间添加枝节转变为“E”型天线,可以改良高频的匹配特性,又在添加枝节后的“E”型天线上端添加开路枝节以引入四分之一波长低频谐振点;天线通过“L”型枝节进行耦合馈电,大大提高了天线的阻抗匹配特性。将天线通过空间分集和极化分集技术组阵,减轻了天线之间的耦合效应,通过不同组阵形式的对比,最终优化的单元天线的带宽为2.92GHz-3.96GHz和5.56GHz-5.94GHz(-10dB),覆盖LTE42/43的Sub-6GHz频段和以5.8GHz为中心频率的WLAN频段,天线之间的隔离度在10dB以上,ECC小于0.1,满足终端天线的设计要求。2.设计了一款3.5GHz频段的小型化十六单元MIMO天线,天线单元形式为缝隙天线,通过在开路缝隙天线中添加倒“F”型枝节进行多处弯折,类似引入电容电感结构在不影响天线匹配特性的前提下进行天线小型化优化设计;天线通过“L”型枝节耦合馈电改良匹配特性,最终优化的单元天线尺寸为0.06λ×0.04λ(λ为3.5GHz波长),将天线组成十六单元MIMO天线,相邻两个天线加间距总尺寸为0.19λ。通过在相邻单元的“L”型馈线之间添加中和线和电感改良单元天线之间的互耦,最终优化后十六单元天线满足3.4GHz-3.6GHz的带宽(-6dB),天线之间的隔离度在10dB以上,天线阵列的ECC小于0.25,可以应用于移动终端天线设计中。3.设计了一款可应用于移动终端设备的宽带高隔离两单元MIMO天线,天线单元形式为缝隙天线,通过在四分之一波长的缝隙内添加一个倒“L”枝节,在低频引入一个新的谐振模式,从而实现天线向低频方向的频偏,单元天线的带宽为3.36GHz-6.93GHz(-6dB),可以覆盖LTE43和LTE46,4.8GHz-5GHz的Sub-6GHz频段以及以5.8GHz为中心频点的WLAN频段;天线结构的特殊性使得两个相邻的输入输出端口之间的隔离提高,通过天线组阵进行理想的空间分集,最终天线之间的隔离大于20dB,ECC小于0.03,满足终端天线的设计要求。
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