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1、天津理工大學(xué)2015屆本科畢業(yè)設(shè)計說明新型電磁基板微帶貼片天線的設(shè)計與仿真摘要隨著微帶天線的發(fā)展,人們對小型的微帶天線提出更高的要求。新型電磁基板微帶貼片天線具有剖面低、體積小、質(zhì)量輕易于加工,易集成等優(yōu)點,改變新型電磁基板尺寸以及天線的形狀對天線的輻射范圍和天線的性能都會有一定的影響。電磁基板微帶貼片天線目前已在遙感遙測,衛(wèi)星通訊,醫(yī)用微波和移動通訊等領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用。本文論述了基于人工電磁材料的微帶貼片天線的發(fā)展意義以及影響因素。通過改變?nèi)斯る姶挪牧系慕殡姵?shù)以及其尺寸來觀察天線發(fā)射信號的性能。通過改變天線的形狀來分析貼片天線的輸入阻抗和諧振頻率等一系列問題?;谳椛湫阅艿男枨螅O(shè)計了在

2、1.9GHZ的微帶貼片天線。利用HFSS13.0電磁仿真軟件進(jìn)行天線的結(jié)構(gòu)設(shè)計,進(jìn)一步利用仿真軟件對設(shè)計的天線進(jìn)行仿真,分析天線和標(biāo)簽的阻抗匹配特性及其輻射特性。根據(jù)性能仿真的結(jié)果,詳細(xì)的分析了微帶貼片天線的阻抗匹配,增益的情況。同時的到天線尺寸以及形狀對微帶天線的影響等等。進(jìn)而得到我們需要的發(fā)射頻率在1.9GHZ且輻射性能良好的微帶貼片天線。關(guān)鍵詞:人工電磁材料; 微帶貼片天線; 輻射性能; 電磁基板; 阻抗匹配Microstrip patch antenna based on the artificial electromagnetic material ABSTRACTWith the

3、development of the microstrip antenna, the people put forward higher request to small microstrip antenna. New type of magnetic substrate microstrip patch antenna with a low profile, small volume, easy quality in processing, the advantages of easy integration, change new electromagnetic base board si

4、ze and the shape of the antenna on the performance of the antenna radiation range and will have a certain influence. Electromagnetic substrate microstrip patch antenna is currently in remote sensing remote sensing, satellite communications, microwave and mobile communications in areas such as medica

5、l won a wide application. This paper discusses the microstrip patch antenna based on artificial electromagnetic material development and influencing factors. By changing the dielectric constant of artificial electromagnetic material and its size to observe the performance of the transmitting antenna

6、. By changing the shape of the antenna to the analysis of patch antenna input impedance and resonance frequency, and a series of problems.Based on the requirement of radiation performance, in 1.9 GHZ microstrip patch antenna is designed. Using HFSS13.0 electromagnetic simulation software to design t

7、he structure of the antenna, to increase the use of simulation software for the design of antenna simulation, analyses the impedance matching characteristic of the antenna and the tag and its radiation characteristics. According to the result of performance simulation, a detailed analysis of the mic

8、rostrip patch antenna impedance matching, gain. At the same time to the antenna size and shape of the impact of a microstrip antenna and so on. Then we need to launch in the 1.9 GHZ frequency and microstrip patch antenna radiation performance is good.Key Words: Artificial magnetic materials; Microst

9、rip patch antenna; Radiation performance; Electromagnetic substrate; Impedance matching目 錄第一章 緒論1.1微帶天線的介紹 1 1.1.1微帶貼片天線的發(fā)展 1 1.1.2微帶貼片天線的應(yīng)用領(lǐng)域以及優(yōu)勢 2 1.2基于電磁介質(zhì)的微帶貼片天線 3 1.2.1微帶貼片天線的基本結(jié)構(gòu) 3 1.2.2人工電磁材料微帶天線的研究現(xiàn)狀 4 1.3 1.9GHZ微帶貼片天線的研究現(xiàn)狀 5 1.4本文研究內(nèi)容及研究意義 6 1.4.1課題研究內(nèi)容 6 1.4.2論文基本的結(jié)構(gòu) 6 第二章 微帶貼片天線的基本理論2.1微帶

10、貼片天線基本理論 7 2.2微帶貼片天線的性能參數(shù) 8 2.2.1阻抗匹配 8 2.2.2微帶貼片天線的增益和方向性 8 2.2.3諧振頻率及帶寬 9 2.2.4天線的極化 9 2.2.5微帶貼片天線尺寸的估算 102.3設(shè)計流程及軟件使用 112.3.1設(shè)計流程 112.3.2軟件的基本使用方法 11第三章 課題設(shè)計3.1利用HFSS軟件設(shè)計微帶貼片天線 143.2 1.9GHZ時單層和雙層微帶貼片天線 173.2.1 1.9GHz微帶貼片天線的設(shè)計及建模 173.2.2 1.9GHz單層介質(zhì)基板的微帶貼片天線 173.2.3 1.9GHz雙層電磁介質(zhì)基板的微帶貼片天線 213.3小結(jié) 25

11、第四章 結(jié)論4.1 總結(jié)與展望 27參考文獻(xiàn) 2932第一章 微帶貼片天線的基本介紹1.1 微帶天線的介紹1.1.1 微帶貼片天線的發(fā)展在300MHz.300GHz之間的電磁波,是無線電波中一個有限頻帶的簡稱,微波的波長范圍是從一毫米到一米(不含一米)之間,具體可分為:分米波、厘米波、毫米波 1。微波頻率比一般的無線電波頻率高,通常也稱為“超高頻電磁波”。微波和其他電磁波一樣也具有波粒二象性。微波的基本性質(zhì)通常呈現(xiàn)為穿透、反射、吸收三個特性。對于玻璃、塑料和瓷器,微波幾乎是穿越而不被吸收。對于水和食物等就會吸收微波而使自身發(fā)熱。而對金屬類東西,則會反射微波。微帶天線所發(fā)設(shè)的波就是微波。它屬于微

12、波器件。有著高效率,高速度的特點,所以被人們廣泛應(yīng)用。微帶天線是近30年來逐漸發(fā)展起來的一類新型天線2。最早的微帶天線概念以及一系列問題是在1953年的時候提出的,但是工程界并未引起太大的重視。所以那時候也就把微帶天線的研究放下了,到了50年代和60年代人們又對微帶天線有一些零星的研究,70年代的時候人們發(fā)現(xiàn)了微帶天線的優(yōu)點,微帶天線得到發(fā)展和使用。二十世紀(jì)八十年代以來 ,微帶貼片天線因為具有重量輕、尺寸小、良好的共形特性及較低的性能價格比等優(yōu)點人們開始使用并對其進(jìn)行研究,在工程界也引起了重視。伴隨著時代的變遷和進(jìn)步,各方面對各種技術(shù)的需求不斷增加。微帶天線在國內(nèi)外也在迅速發(fā)展著。同時,通信技

13、術(shù)也在不斷的進(jìn)步著,尤其是衛(wèi)星通信、全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)(GPS)以及無線局域網(wǎng)(WLAN)得到了飛速發(fā)展。電子器件小型化、微型化和集成化的發(fā)展對通信設(shè)備的小型化提出了更高的要求。從而限制了微帶天線在無線通信系統(tǒng)中的應(yīng)用,也限制了無線通信的發(fā)展3,所以現(xiàn)在國內(nèi)外很多研究人員正對微帶天線面向小型化和集成化方向進(jìn)行開發(fā)。眾所周知,小天線的阻抗帶寬大約在波長與天線的體積成正比。這意味著當(dāng)天線的阻抗帶寬遭受被縮減。然而,通信行業(yè)的趨勢是向更小尺寸的設(shè)備,因此,有效的天線小型化是一個明確的必要性。隨著微帶天線的發(fā)展,人們對小型的微帶天線提出更高的要求,人們要求它們的輻射范圍更大,輻射性能更好,所以研究新型微

14、帶貼片天線才能逐漸解決這些問題。新型電磁基板微帶貼片天線具有剖面低、體積小、質(zhì)量輕易于加工,易集成等優(yōu)點,改變新型電磁基板尺寸以及天線的形狀對天線的輻射范圍和天線的性能都會有一定的影響。所以人們通過改變它的尺寸以及形狀等參數(shù)來對微帶貼片天線進(jìn)行優(yōu)化,從而達(dá)到實際應(yīng)用中所需要的天線,用于滿足日常生活中對天線的需求。由于微帶貼片天線的應(yīng)用范圍廣,以及尺寸小,易于集成等特點,人們對微帶貼片天的需求也是日益擴(kuò)增的。1.1.2 微帶貼片天線的應(yīng)用領(lǐng)域以及優(yōu)勢由于微帶天線具有小型化,容易集成等優(yōu)點。所以微帶貼片天線在很多方面多有很多的應(yīng)用。比如衛(wèi)星通訊,移動通訊,導(dǎo)航遙測,以及雷達(dá)等方面都有著巨大的應(yīng)用潛

15、力。圖1.1 衛(wèi)星通訊系統(tǒng)上圖是微帶貼片天線在衛(wèi)星通訊中的應(yīng)用。隨著衛(wèi)星通訊的發(fā)展,人們對衛(wèi)星通信方面的需求也越來越高4。由于接受和傳送的信號越來越多,以往的較低頻段(300MHZ-10GHZ)已經(jīng)不再適合衛(wèi)星通訊了,所以人們開始開發(fā)更高頻段的微帶貼片天線。由于衛(wèi)星通信中所需要的天線需要小型化,甚至微型化。所以,以往的一些天線根本不適合用在衛(wèi)星通訊的系統(tǒng)當(dāng)中。而微帶貼片天線具有體積小,重量輕,易于集成以及剖面低等優(yōu)點5。非常適用于衛(wèi)星通訊中,所以人們將他整合到衛(wèi)星通訊中,來作為衛(wèi)星通訊的天線來使用。從而使衛(wèi)星通訊具有更高的效率。微帶貼片天線與傳統(tǒng)天線相比,它不僅具有體積小,重量輕,易于集成,剖

16、面低等一系列優(yōu)點,同時它發(fā)射信號的范圍以及發(fā)射信號的強(qiáng)度也是傳統(tǒng)的天線無法比擬的。但普通材料的微帶貼片天線因其頻帶過窄使其應(yīng)用受到一定限制6。因為其高Q值決定著它的頻帶的寬窄,所以我們需要改變它的Q值來增加它的頻帶的寬度。所以人們采用新型的人工電磁材料來作為微帶貼片天線的貼片7。由于新型的人工電磁材料具備一些天然材質(zhì)不具備的物理性質(zhì)的人工合成材料,同時它也可以來通過降低天線的Q值來使微帶貼片的頻帶變寬。所以人們開始以人工電磁材料作為天線基板上的貼片從而使天線的頻帶變寬。達(dá)到普通材料達(dá)不到的頻寬效果8。1.2 基于電磁介質(zhì)的微帶貼片天線1.2.1 微帶貼片天線的基本結(jié)構(gòu)微帶天線的概念在1953年

17、的時候就被提出了,它是在一塊遠(yuǎn)小于工作波長的介質(zhì)基片上,用一塊技術(shù)輻射貼片和技術(shù)薄膜層做接地板構(gòu)成的。它具有易于制造的特點,現(xiàn)今,它已經(jīng)廣泛用于個人無線通訊中。圖1.2 微帶貼片天線的基本結(jié)構(gòu)從上圖可以看出微帶天線可以有不同的饋電方式,圖a采用側(cè)饋電的方式對微帶貼片天線進(jìn)行饋電,圖b采用同軸饋電的方式對微帶貼片天線進(jìn)行饋電。通過不同性能的天線我們可以采用不同的饋電方式9。從圖a上也可以看出微帶天線貼片的尺寸大約等于其發(fā)射出微波的波長的一半,也就是說天線發(fā)射波的波長越小其貼片小尺寸也就越小。微帶貼片天線的尺寸與介質(zhì)基板的介電常數(shù)成反比10。我們可以根據(jù)公式:N=*我們可以得到介電常數(shù)越好,它的尺

18、寸越小,通過該公式我們可以知道,當(dāng)我們選擇人工電磁材料作為基板時,微帶貼片天線的尺寸可以比以往的普通材料的尺寸更小,所以人工電磁微帶貼片天線跟容易做到小型化的特點。這也是現(xiàn)在人們選擇人工電磁材料作為微帶貼片天線介質(zhì)基板的原因?;谌斯る姶沤橘|(zhì)的微帶貼片天線和普通的貼片材料的天線一樣具有易于集成,小型化的優(yōu)勢。除此之外,它具有更寬的頻帶。使其達(dá)到了輻射范圍更廣,接收信號更強(qiáng)的性能。所以人們廣泛的研究基于人工電磁材料的微帶貼片天線。這是微帶天線發(fā)展的大勢所向。1.2.2 人工電磁材料微帶天線的研究現(xiàn)狀人工電磁材料的研究背景和當(dāng)前國內(nèi)外該領(lǐng)域內(nèi)的研究是非常廣泛的11。自從在1953年人們提出微帶貼片

19、天線的概念到至今的基于人工電磁材料的微帶天線的發(fā)展,都是經(jīng)過長時間的發(fā)展來得到的理論以及成果。在2011年9月,中國西安大學(xué)的黨曉杰,對于人工電磁材料發(fā)表博士論文,其中對于人工電磁材料的對稱性及計算方法進(jìn)行研究。新型人工電磁材料是指一種具有天然媒質(zhì)所不具有的新型電磁的人工周期特性12,引發(fā)了很多人對其進(jìn)行大量的研究。黨曉杰對二維電磁帶隙結(jié)構(gòu)基元的點群以及對電磁材料的對稱性等一系列問題進(jìn)行了大量的分析,得出人工電磁材料比普通的天然材料的優(yōu)點。同時,也說道,人工電磁材料方興未艾,可以看出人工電磁材料在現(xiàn)今社會已經(jīng)成為了人類研究的熱點。所以,人們在人工電磁材料的各方面運用也是不可小覷的,尤其是微帶貼

20、片天線上的應(yīng)用。近年來在通信及電子對抗等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用,微帶天線在交通電子收費及氣象天文探測技術(shù)方面有較大的應(yīng)用前景13。2010年廖志龍在趙青教授的指導(dǎo)下發(fā)表碩士論文,對新型人工電磁材料在天線中的應(yīng)用加以詮釋。他提出,由于傳統(tǒng)天線的在通訊方面的局限性,而天線在通訊方面發(fā)揮著不可替代的作用。所以需要性能更好,發(fā)射信號更強(qiáng)的天線來實現(xiàn)我們所需要的目的。而天線本身的尺寸由其發(fā)射信號波的波長所決定,所以選擇人工電磁介質(zhì)的來作為天線的介質(zhì)貼片。在一定程度上改變天線的Q值,從而使天線的頻帶更寬,發(fā)射信號的性能更強(qiáng)。廖志龍碩士在論文中對人工電磁材料在微帶貼片中的運用進(jìn)行展望。得出人工電磁材料在微帶天線

21、中的運用是非常廣泛的。同在2010年中國西安工業(yè)大學(xué)的李靖,丁君等人對基于新型人工電磁材料的展頻寬進(jìn)行研究。他們提出人工電磁材料具備普通電磁材料所不具備的物理特性。通過對人工電磁微帶貼片天線的研究,了解它不僅在通訊,偵測等方面的運用,同時也正在研究隱形斗篷,完美透鏡等方面進(jìn)行大量的應(yīng)用。所以微帶貼片天線的頻帶不能僅僅局限于原有的窄頻帶,應(yīng)對目前需求,人們需要研究出更寬頻帶的天線,以便市場需求。通過李靖等一行人對新型人工電磁材料的展頻寬進(jìn)行研究后得出結(jié)論,根據(jù)人工電磁材料貼片的大小能夠控制其介電常數(shù)。從而得到頻帶更寬的微帶貼片天線。在第二屆導(dǎo)航學(xué)術(shù)年會上也得出結(jié)論,新型人工電磁材料在微帶貼片天線

22、上的應(yīng)用是廣泛的,它具備普通天然材料不具備的電磁特性。為了提高天線以及微波無源器件的性能,人們采用新型的人工電磁材料用于設(shè)計天線等等。可以看出新型電磁材料在現(xiàn)實生活中廣泛的應(yīng)用,而基于人工電磁材料的微帶貼片天線也是其中的一種。可見,新型人工電磁材料在生活中得到廣泛的應(yīng)用,同時也提高了設(shè)計的元器件的性能。基于人工電磁材料的微帶貼片天線與傳統(tǒng)的微帶天線相比,它不僅頻帶更寬,同時也具有高效率,高性能等特點。可以看出,新型的電磁微帶天線有著相當(dāng)廣泛的應(yīng)用,同時也是人們的需求得到滿足,無論是在衛(wèi)星通訊,還是在偵測,亦或是隱形斗篷上都起著至關(guān)重要的作用。它在一定程度上決定著科研的進(jìn)步,新型的電磁材料的微帶

23、貼片天線具有普通的微帶貼片天線所不具備的物理性能和電磁特性。這是它在天線的發(fā)展中起著無可比你的作用。1.3 1.9GHZ微帶貼片天線的研究現(xiàn)狀所謂1.9GHZ的微帶天線就是使微帶貼片天線的工作頻率在1.9GHZ,通過設(shè)計,仿真,模擬得到真實的微帶天線。最近,天線技術(shù)的研究熱點慢慢變成了1.9GHZ的微帶貼片天線,它具有體積小型化、重量輕便化、功能多種多樣化、造價變小、功耗變小、效率增加等。而我們使用的普遍是片外獨立的天線,它的優(yōu)勢很突出:品質(zhì)因素相比其他的要高、制造方面相對便捷、造價也就是成本相對少。所以現(xiàn)在很多人熱衷于對1.9GHZ的微帶貼片天線進(jìn)行研究。在學(xué)術(shù)研究中,1.9GHZ的微帶貼片

24、天線也得到了廣泛的研究,無論在衛(wèi)星通訊還是在偵測的方面,人們對1.9GHZ的微帶貼片天線的研究都從未停止過。隨著科技的發(fā)展,人們需要的微帶貼片的性能越來越高。所以研究微帶天線是必不可少的。在2006年的時候,南京航空航天大學(xué)的簡玲就1.9GHZ的微帶貼片天線發(fā)表論文進(jìn)行說明,通過設(shè)計,仿真,再到模擬的到1.9GHZ的工作頻率以及增益等性能,優(yōu)化后得到的天線。得出結(jié)論,1.9GHZ的微帶天線在多方面都可以運用到,由于它比一般的微帶天線的頻帶要寬。而且具有小型化以及易于集成的特點,價格較低的特點,使它在人們的生活中應(yīng)用廣泛。南京郵電大學(xué)的楊泓霖在2012年發(fā)表論文將微帶天線尺寸縮小到了卡片級同時增

25、加了微帶天線的增益。同時他也是設(shè)置的頻段為1.9GHZ,通過研究分析得出,1.9GHZ的工作頻率的微帶天線要比傳統(tǒng)的微帶貼片天線的頻帶要寬,同時也提出了在造價方面也相對于其他的天線要低,因為他的波長短,使其達(dá)到小型化的特點,同時,由于微帶天線都具有的一個特性,易于集成使它可以廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域中??梢钥闯?.9GHZ的應(yīng)用領(lǐng)域和其他微帶貼片天線一樣也是非常廣泛的。又如西南交通大學(xué)的鄭曦在論文中論述了天線發(fā)展歷史和1.9GHZ微帶天線的分析方法,詳細(xì)論述并分析了1.9GHZ微帶天線小型化技術(shù)的幾種手段。通過對降低發(fā)射和接收信號波的波長之外,也可以選擇介電常數(shù)高的貼片來是微帶貼片天線達(dá)到小型化的特

26、點。1.9GHZ的微帶貼片天線除了可以運用在衛(wèi)星通訊,偵測等方面,它在其他領(lǐng)域的應(yīng)用也是非常廣的。它不僅具有不同天線不具有的頻帶寬的性能能,同時也具有其他頻段的微帶貼片天線的不及之處,下面讓我們一起跟隨文章的腳步,對1.9GHZ的微帶貼片天線來進(jìn)行更深一層的了解吧。1.4 本文研究內(nèi)容及研究意義1.4.1 課題研究內(nèi)容本文主要研究內(nèi)容,通過學(xué)習(xí)新型電磁基板微帶貼片天線的設(shè)計,學(xué)習(xí)HFSS仿真軟件的使用,針對實際中的需要,設(shè)計一款新型的同時以電磁介質(zhì)為基板的矩形微帶貼片天線,工作頻率在1.9GHz,采用介電常數(shù)和磁導(dǎo)率相同的電磁介質(zhì)作為基板,利用基板的介電性能和磁性能實現(xiàn)微帶天線的小型化和寬帶化

27、, 根據(jù)仿真結(jié)果,分析新型電磁基板微帶貼片天線與普通天線的參數(shù)差別,同時分析新型電磁基板尺寸以及形狀對微帶天線的輻射性能的影響以及天線的形狀對其輻射范圍的影響,利用HFSS進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計、建模、仿真,比較純介電基板和電磁基板微帶天線的性能,研究電磁介質(zhì)基板對微帶天線的尺寸、天線的諧振頻率、輸入阻抗和極化性能的影響。通過研究得到改變新型電磁基板尺寸以及形狀對微帶天線的輻射性能的影響以及天線的形狀對其輻射范圍的影響,通過改變天線的形狀來分析貼片天線的輸入阻抗和諧振頻率等一系列問題的結(jié)果。1.4.2 論文的基本結(jié)構(gòu)本論文主要通過對1.9GHZ的微帶貼片天線進(jìn)行,設(shè)計,仿真。通過研究得出優(yōu)化后的微帶天線

28、的仿真圖。同時通過最后的圖形來表征1.9GHZ的微帶貼片天線的性能以及頻寬等等。本文摘要部分主要是對本論文的內(nèi)容進(jìn)行一下答題的介紹及說明。第一章介紹微波的概念,通過微波的概念引出對微帶貼片天線的介紹,了解微帶貼片天線在各方面的運用以及各種優(yōu)勢。從而導(dǎo)出基于人工電磁材料的微帶貼片天線的介紹,在各個方面的運用以及優(yōu)勢,最后說明1.9GHZ的研究現(xiàn)狀,以及應(yīng)用范圍。第二章說明自己的研究內(nèi)容,以及在之前對微帶天線的學(xué)習(xí)內(nèi)容,以及對HFSS軟件學(xué)習(xí)的運用方法。第三章說明對軟件運用到基本情況,以及對自己課題進(jìn)行研究時得到的結(jié)論。第四章是總結(jié)全文與展望。總結(jié)本文所用的主要文獻(xiàn),并對未來工作的一些設(shè)想和對這一

29、段時間自己工作的總結(jié)。第二章 微帶貼片天線基本理論2.1 微帶貼片天線基本理論當(dāng)天線上有交變電流通過的時候,就可以發(fā)生電磁波的輻射,輻射的能力與導(dǎo)線的長度與形狀有關(guān)14。如果兩條導(dǎo)線距離很近,產(chǎn)生的電場由于導(dǎo)線之間的寬度所限制,導(dǎo)致輻射很微弱。如果兩條導(dǎo)線張開,產(chǎn)生的電場不被導(dǎo)線所限制,可以傳播到周圍的空間內(nèi),那么輻射增強(qiáng)。如下圖所示:圖2.1 天線的輻射微帶貼片天線的輻射原理也是如此,微帶天線主要由接地板,介質(zhì)基本,貼片,輻射元等主要結(jié)構(gòu)組成。我們可以根據(jù)不同的饋電方式,來選擇用側(cè)饋線還是用同軸饋線。 在設(shè)計過程中,我們根據(jù)不同的需求來選擇匹配阻抗的大小。本論文主要的微帶貼片的天線基本結(jié)構(gòu)如

30、下圖所示:圖2.2 a.微帶貼片天線俯視圖 b.微帶貼片天線側(cè)視圖本課題設(shè)計一款新型以電磁介質(zhì)為基板的矩形微帶貼片天線,微帶天線的工作頻率為1.9GHz,采用介電常數(shù)和磁導(dǎo)率相同的電磁介質(zhì)作為基板,綜合利用基板的介電性能和磁性能實現(xiàn)微帶天線的小型化和寬帶化, 通過HFSS進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計、建模、仿真,比較純介電基板和電磁基板微帶天線的性能,研究電磁介質(zhì)基板對微帶天線的尺寸、天線的諧振頻率、輸入阻抗和極化性能的影響。本實驗的主要研究方法以及研究步驟如下:(1)根據(jù)要求,設(shè)計天線結(jié)構(gòu)圖,天線類型以及實現(xiàn)方式。(2)利用HFSS仿真軟件對已設(shè)計好的天線進(jìn)行仿真運行。(3)尋找影響天線性能的參數(shù),查看天線

31、諧振頻率,通過參數(shù)掃描分析尋找諧振頻率。從而找到1.9GHZ對應(yīng)的最佳尺寸。(4)調(diào)節(jié)天線阻抗匹配,進(jìn)而獲得最佳匹配性能,用于指導(dǎo)新型電磁基板微帶貼片天線的設(shè)計。(5)根據(jù)HFSS仿真結(jié)果進(jìn)一步確定天線性能,查看其最終性能,從而獲得性能優(yōu)異的1.9GHZ的新型電磁基板微帶貼片天線。通過本課題的研究設(shè)計使我們得到了工作頻率在1.9GHZ情況下天線的頻帶寬度較寬,且發(fā)射頻率性能較好。2.2 微帶貼片天線性能表征參數(shù)2.2.1 阻抗匹配天線的阻抗通常為頻率的函數(shù),也就是天線饋電點處的電壓與電流之比來表示。一般而言,微帶貼片天線的邊緣阻抗為(100-400),并不符合微波器件通用的50的系統(tǒng),所以我們

32、在設(shè)計天線的時候,往往需要加上一段1/4波長的阻抗轉(zhuǎn)換器,使得微帶天線的邊緣阻抗與50阻抗達(dá)成匹配。阻抗匹配條件為:Z1=Z0*Z(L)Z1為1/4波長阻抗匹配轉(zhuǎn)換器的特性阻抗,微帶特性阻抗為Z0,Z(L)為天線邊緣阻抗。2.1.2 微帶貼片天線的增益和方向性天線增益指的是,在輸入功率一定的情況下,實際天線和理想的輻射單元在空間任意一點處產(chǎn)生的信號功率密度比15。它確切的表達(dá)了一個天線把輸出功率集中輻射的程度。增益與天線方向圖是不可分割的關(guān)系,放線圖主瓣的寬度小的時候,副瓣相對變小,增益也就隨著其他參數(shù)的變化而變大。增益的物理含義也可以理解為:假設(shè)為了在某一點產(chǎn)生一定大小的信號,如果用理想的無

33、方向性點源當(dāng)做發(fā)射天線。換句話說,某個天線的增益,在它最大的輻射方向上的輻射效果來所,跟無方向的理想點源對比,把輸入功率放大的倍數(shù)。方向性系數(shù)是以輻射功率為基點的,沒有考慮天線將輸入功率的效率,為了更完整地描述天線特性,特以天線的輸入功率為基點定義了一個增益16。天線增益是表征輸出給它的功率按特定方向輻射的能力,定義為在相同功率、相同距離的條件下,天線在最大輻射方向上的功率密度與無方向性的天線在該方向上的輻射功率密度的比值17。根據(jù)方向性的系數(shù)的概念,可以給出微帶天線的方向性系數(shù)為:D=8I(w)2圖2.3 微帶貼片天線方向圖2.2.3 諧振頻率及帶寬諧振頻率指的對諧振天線來講是指阻抗虛部為零

34、的點,也就是駐波比最小的那個點,由于帶寬是天線的關(guān)鍵性參數(shù),所以單獨考慮諧振頻率是沒有什么實際意義的。天線的每個電性參數(shù)都是隨頻率改變的,所以各個電性參數(shù)的頻率特性也直接決定帶寬。一般情況下方向性控制帶寬限度的最大值,增益控制帶寬限度的最小值,阻抗控制帶寬整體的大小。2.2.4 天線的極化天線的極化指的是天線發(fā)射出的地磁波的電場的方向,即時變電場矢量端點運動軌跡的形狀,取向以及旋轉(zhuǎn)方向。根據(jù)電場矢量端點運動軌跡,可以將天線分成不同的極化,比如線極化,橢圓極化等等。而橢圓極化和圓極化又可以根據(jù)它們旋轉(zhuǎn)方向的不同,可以分為左旋極化和右旋極化兩種不同的形式18。圖2.4 不同的極化波的方向圖2.2.

35、5 微帶貼片尺寸的估算在設(shè)計微帶貼片的時候我們首先需要選擇一個合適的貼片19。首先假設(shè)天線介質(zhì)的介電常數(shù)為,對于工作頻率為f的矩形微帶天線,可以設(shè)計出高效率的輻射貼片寬度w,據(jù)式:w=c2f(+12)-12 (c代表光速)輻射貼片長度一般設(shè)為/2;代表介質(zhì)內(nèi)的導(dǎo)波波長:=cf考慮到邊緣縮短效應(yīng)后,實際上的輻射單元長度L應(yīng)為20:L=cf-2L2.3 設(shè)計流程及軟件使用2.3.1 設(shè)計流程確定天線貼片的材質(zhì)確定微帶天線的運行環(huán)境做出天線結(jié)構(gòu)設(shè)置初步參數(shù)將天線的邊界條件設(shè)為理想邊界條件對性能參數(shù)進(jìn)行定向優(yōu)化通過仿真或者理論得到性能參數(shù)繼續(xù)對天線進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計滿足要求NOYES完成設(shè)計,結(jié)束圖2.5

36、HFSS軟件流程圖2.3.2 軟件的基本使用方法首先打開HFSS軟件,新建一個project,在HFSS中點擊HFSS在Design Properties中設(shè)定微帶貼片天線的參數(shù),設(shè)定完參數(shù)后,首先創(chuàng)造一個介質(zhì)基板,建立一長方體,設(shè)置正方體的大小,以及材質(zhì),名稱等參數(shù)。將此長方體做為作為微帶貼片天線的介質(zhì)基板。接下來,建立微帶貼片天線的輻射貼片,在HFSS軟件中建立一個矩形,將矩形的名字改成Patch,同時,設(shè)定貼片的大小,接下來以同樣的方式畫出1/4的阻抗轉(zhuǎn)換器,設(shè)置其大小。最后在創(chuàng)建一個矩形,來創(chuàng)建50的微帶傳輸線。然后,將貼片,1/4轉(zhuǎn)換器以及50微帶傳輸線整合成一個整體的結(jié)構(gòu)。將貼片設(shè)

37、置成理想的邊界條件,然后為微帶貼片天線設(shè)置一個空氣盒子,通過畫出長方體,對其進(jìn)行材質(zhì)調(diào)整以及大小的參數(shù)調(diào)整。在其上面設(shè)置激勵端口,以便天線信號的傳輸。同樣,將空氣盒子以及介質(zhì)基板的底面設(shè)置成理想的邊界條件。這樣微帶貼片天線的基本結(jié)構(gòu)就畫出來了。如下:圖2.6 側(cè)饋電微帶貼片天線的基本結(jié)構(gòu)如果是同軸饋電的微帶貼片天線,我們將不需要側(cè)饋電的微帶貼片天線的1/4阻抗轉(zhuǎn)換器,50側(cè)饋線以及空氣盒子上的激勵端口。我們只需要在微帶貼片天線的基板上建立一個圓柱穿過貼片,同時在基板上將圓柱減去,然后在圓柱下面建立一個同圓心的圓形來作為激勵端口即可。同軸饋電的微帶貼片天線的基本結(jié)構(gòu)如下:圖2.7 同軸饋電微帶貼

38、片天線的基本結(jié)構(gòu)設(shè)計完天線的結(jié)構(gòu)后,我們需要對天線進(jìn)行求解設(shè)置。首先,對天線的求解頻率以及網(wǎng)格剖分進(jìn)行設(shè)置,其次再對天線的掃頻進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置完成后,在菜單欄里選擇HFSS里面的Validation Check,來對天線進(jìn)行檢查,檢查無誤后,對天線進(jìn)行仿真運算。當(dāng)仿真運算完成后,我們就可以查看天線的諧振頻率了,通過生成的S11的掃頻分析結(jié)果,我們可以很清楚的得到微帶貼片天線的諧振頻率的大致范圍。再由這個范圍,我們可以通過參數(shù)掃描分析來尋找微帶貼片天線的諧振頻率。通過運行參數(shù)掃描分析,我們可以得到不同的L0(L0為貼片的長度)對應(yīng)的S11曲線,從而找到我們需要頻率的天線的最優(yōu)L0值。接下來,我們要

39、對天線匹配的阻抗性能進(jìn)行調(diào)節(jié),從而獲得最佳值。通過分析以及得到的結(jié)果,我們可以得到不同的1/4阻抗轉(zhuǎn)換器寬度對應(yīng)的S11曲線,通過觀察可以得到,性能最好的時候所對應(yīng)的1/4阻抗轉(zhuǎn)換器。最后,我們將得到的最好的貼片的長度以及最佳匹配的1/4阻抗轉(zhuǎn)換器的寬度,重新對天線進(jìn)行仿真設(shè)計,我們可以得到最佳性能的天線的S11圖。通過最終的分析,我們可以得到S11的Smith圓圖的結(jié)果,通過對Smith圓圖的觀察,我們可以觀看出天線性能是否良好。下面是smith圓圖:圖2.8 S11的Smith圓圖結(jié)果這樣我們在HFSS軟件進(jìn)行下一步操作,也就是查看xz,yz截面上的增益方向圖。我們需要先確定一下輻射表面,

40、通過對輻射表面的定義,我們可以得到遠(yuǎn)區(qū)場的計算結(jié)果。定義完成后,在result上輸出截面的增益方向圖。然后再輸出三維增益方向圖,通過三維增益方向圖,我們可以得到天線的性能是否良好。最后將我們設(shè)計的天線進(jìn)行保存。以上就是HFSS13.0天線的主要使用方法。第三章 課題設(shè)計3.1利用HFSS軟件設(shè)計微帶貼片天線根據(jù)HFSS設(shè)計內(nèi)容,進(jìn)行側(cè)饋電的學(xué)習(xí)以及同軸饋電的學(xué)習(xí),得出天線的仿真結(jié)果。側(cè)饋電:通過HFSS軟件仿真得到天線的S11參數(shù),以及匹配阻抗,最后得到天線的三維增益圖。以下我們看一下得到的結(jié)果: 圖3.1 S11掃頻分析結(jié)果S11掃頻分析結(jié)果為2.30GHZ通過掃描結(jié)果,因為我們天線的頻率在

41、2.45GHZ,所以我們根據(jù)我們的需要來進(jìn)行下一步觀察看L0在什么位置對應(yīng)的S11。 圖3.2 不同貼片長度對應(yīng)的S11參數(shù)通過不同的貼片長度,來得到我我們需要的不同的S11對應(yīng)的參數(shù)曲線,我們可以由上圖看出當(dāng)貼片長度為28.1mm時,天線的頻率在24.5GHZ。進(jìn)一步得到下圖我們需要的阻抗匹配值。圖3.3 不同的貼片長度對應(yīng)的S11參數(shù)下面我們再對貼片長度進(jìn)行優(yōu)化,得到天線性能最好時候的貼片長度W0,我們可以看出當(dāng)W0為1.1mm時,天線性能達(dá)到最佳。 圖3.4 三維增益方向圖同軸饋電:根據(jù)HFSS軟件仿真得到天線的S11參數(shù)圖,以及阻抗匹配圖,最后得到天線在XY方向上的增益圖。結(jié)果如下:

42、圖3.5 S11掃頻分析結(jié)果同樣同軸饋電天線也是經(jīng)過一樣的步驟得到S11掃頻參數(shù)。當(dāng)天線的頻率在24.5GHZ時,可以觀察出微帶貼片的長度,在28.0mm。 圖3.6 2.45GHZ處的回波損耗S11隨饋電位置變量L1的變化曲線報告通過S11參數(shù)我們可以得到2.45GHZ處的回波損耗與同軸饋電點的位置變化關(guān)系,可以看出同軸饋電點在距離中心位置6mm-7mm處,接下來我們對同軸饋電點進(jìn)行優(yōu)化。 圖3.7 輸入阻抗實部與虛部與同軸饋電點位置的變化曲線通過優(yōu)化我們可以得到輸入實部與虛部的曲線,我們可以觀察出當(dāng)輸入阻抗接近50的時候的饋電點的位置大致在6mm到7mm之間。 圖3.8 xy面和yz截面上

43、的增益方向圖以上是同軸饋電方式通過參數(shù)優(yōu)化得到最終的天線設(shè)計圖,我們完成了對同軸饋電的矩形微帶貼片天線進(jìn)行的分析,最終得到我們想要的的天線。3.2 1.9GHZ時單層和雙層微帶貼片天線3.2.1 1.9GHZ微帶貼片天線的設(shè)計及建模該課題主要分析的是雙層微帶貼片天線在同軸饋電方式下的一個運用,首先,研究單層的微帶貼片天線的性能及參數(shù)的分析,之后對雙層微帶貼片天線進(jìn)行分析,通過對單層微帶貼片天線和雙層微帶貼片天線的對比,得出最終結(jié)論,對結(jié)果進(jìn)行分析。得到雙層的微帶貼片天線的效果更優(yōu)。對于雙層微帶貼片天線而言,采用基板厚度分別為1.5mm和3mm的介電和介磁材料,其中介電材料和介磁材料的參數(shù)均為1

44、0,天線的長度L0為25mm,寬度W0為11.5mm,天線的工作頻率在1.9GHz,因為天線采用同軸饋電的方式,所以我們可以通過經(jīng)驗公式:dp=0.39*w2得到饋電點的位置距離x坐標(biāo)軸的位置為mm,距離y坐標(biāo)軸的位置為6mm。而單層采用的參數(shù)以及饋電方式是一樣的,只是其采用的單層介電材料,其介電參數(shù)仍為10。無論是單層還是雙層,我們都通過改變其基板尺寸以及基點和饋電點的位置來的到他們的結(jié)果進(jìn)行分析。3.2.2 1.9GHZ單層介質(zhì)基板的微帶貼片天線對于單層基板的微帶貼片天線,我們先對其進(jìn)行HFSS13.0進(jìn)行大致結(jié)構(gòu)的設(shè)計。畫出其基本結(jié)構(gòu)后,通過對空氣盒子,接地板以及貼片進(jìn)行理想邊界條件的設(shè)

45、置。然后進(jìn)行分析,仿真。我們可以的到其是S11參數(shù)以及smith圓圖,和增益圖。下面是單層基板的微帶貼片天線的基本結(jié)構(gòu)圖:圖3.9 單層介質(zhì)基板微帶貼片天線的基本結(jié)構(gòu)通過上面的結(jié)構(gòu)對單層介質(zhì)基板的微帶貼片天線進(jìn)行仿真分析,我們可以得到其S11參數(shù),結(jié)果如下:圖3.2.2 S11掃描的分析結(jié)果上圖是當(dāng)L0處于25mm處時候的S11結(jié)果通過上圖我們可以看出掃面分析結(jié)果在1.87GHZ的時候最優(yōu),所以我們改變L0(貼片的尺寸)來進(jìn)行優(yōu)化,得到的是S11掃面分析結(jié)果如下圖3.10 S11掃描分析結(jié)果可以看出上圖微帶貼片天線的掃描分析結(jié)果在1.9GHZ的時候最優(yōu)。而此時的微帶貼片天線的貼片的尺寸在25.

46、2mm,所以我們將我們天線的L0尺寸又化成25.2mm。因為我們的介質(zhì)基板是微帶貼片的尺寸的二倍,由于我們在貼片和基板中用L0函數(shù)來表示的貼片和介質(zhì)基板,所以當(dāng)我們改變L0的時候貼片的長度和介質(zhì)基板的長度都發(fā)生了變化。通過對L0的優(yōu)化我們可以得到在1.9GHZ處的回波損耗S11隨饋電點的位置變量L1的變化關(guān)系曲線報告:圖3.11 1.9GHZ處的回波損耗S11隨饋電點位置變量的L1的變化曲線報告我們通過上面報告得出,同軸饋電點的位置,在從離坐標(biāo)原點的近距離到遠(yuǎn)距離移動的過程中。我們可以清楚地觀察出其輸入阻抗的大致范圍。進(jìn)而進(jìn)行下一步的操作,也就是查看輸入阻抗的實部和虛步的位置關(guān)系變化曲線,如下

47、圖所示:圖3.12 輸入阻抗實部和虛部與同軸饋電點的位置變化關(guān)系曲線最后通過HFSS13.0軟件進(jìn)行下一步操作,將S11參數(shù)與同軸饋電的饋電點位置在Smith上顯示:圖3.13 S11隨饋電點位置的變化在Smith圓圖上的顯示結(jié)果可以看出上圖是因為阻抗不匹配導(dǎo)致Smith的結(jié)果不經(jīng)過中心,經(jīng)過改變饋電點的參數(shù)來得到阻抗匹配的Smith圓圖,如下圖所示:圖一 圖二圖3.14 S11隨饋電點位置的變化在Smith圓圖上的顯示結(jié)果改變饋電點的位置后,圖一是改變后的Smith圓圖,再次進(jìn)行精準(zhǔn)的優(yōu)化的得到圖二優(yōu)化的Smith圓圖。最后我們得出xz和yz截面上的增益圖。如下:圖3.15 xz面和yz面上

48、的增益方向圖從而得到我們需要的優(yōu)化好的天線的增益圖。這樣我們就可以對天線進(jìn)行后期的制作等等。我們也可以在上圖看出來1.9GHZ的完全是電介質(zhì)的時候的參數(shù),和發(fā)射頻率。通過仿真等一系列操作,我們知道了改變介質(zhì)基板和貼片對天線性能的影響,即使是饋電點的位置也對天線的性能存在著一定的影響。下面讓我們看一下雙層介質(zhì)基板的微帶貼片天線的性能,從而進(jìn)行一系列比較。3.2.3 1.9GHZ雙層電磁介質(zhì)基板的微帶貼片天線對于雙層基板的微帶貼片天線,和單層介質(zhì)基板的微帶天線一樣,我們先對其進(jìn)行HFSS13.0進(jìn)行大致結(jié)構(gòu)的設(shè)計。畫出其基本結(jié)構(gòu)后,通過對空氣盒子,接地板以及貼片進(jìn)行理想邊界條件的設(shè)置。然后進(jìn)行分析

49、,仿真。我們可以的到其是S11參數(shù)以及smith圓圖,和增益圖。唯一不同的是,我們要將兩個基板進(jìn)行整合。整合前的結(jié)構(gòu)圖如下:圖3.16 兩層基板合并前的結(jié)構(gòu)圖然后我們通過合并按鈕,將兩層介質(zhì)基板機(jī)型合并。合并后,我們才可以進(jìn)行饋電點的選取,以及饋電點從基板上挖出圓柱形的端孔。合并完的結(jié)構(gòu)圖如下:圖3.17 雙層介質(zhì)基板合并后的結(jié)構(gòu)圖通過仿真分析,我們同樣可以的到其S11掃描分析的結(jié)果圖,其結(jié)果圖如下:圖3.18 S11掃描分析結(jié)果我們可以看出此時,雙層微帶貼片天線在1.92GHZ的時候的參數(shù)最佳,而我們需要1.9GHZ,所以我們需要對天線的尺寸進(jìn)行改進(jìn)。將L0改成25.1mm重新對天線進(jìn)行仿真

50、分析,得到的結(jié)果圖的S11參數(shù)在1.9GHZ的時候達(dá)到了很好地匹配狀態(tài)。其結(jié)果的掃描分析圖如下:圖3.19 S11掃描分析結(jié)果此時我們可以看出天線得到了很好地匹配結(jié)果,接下來我們可以得通過對L0的優(yōu)化我們可以得到在1.9GHZ處的回波損耗S11隨饋電點的位置變量L1的變化關(guān)系曲線報告:當(dāng)天線發(fā)射頻率在1.9GHZ的時候,饋電點的位置在1.5mm到2.5mm之間。接下來,我們對饋電點的位置進(jìn)行優(yōu)化。圖3.20 1.9GHZ處的回波損耗S11隨饋電點位置變量的L1的變化曲線報告我們同樣通過上面報告得出,同軸饋電點的位置,在從離坐標(biāo)原點的近距離到遠(yuǎn)距離移動的過程中。我們可以清楚地觀察出其輸入阻抗的大

51、致范圍。進(jìn)而進(jìn)行下一步的操作,查看輸入阻抗的實部和虛步的位置關(guān)系變化曲線,如下圖所示:圖3.21 輸入阻抗實部和虛部與同軸饋電點的位置變化關(guān)系曲線之后我們進(jìn)行下一步操作,將饋電點的位置與S11變化的情況在Smith在圓圖上進(jìn)行展示:圖3.22 S11隨饋電點位置的變化在Smith圓圖上的顯示結(jié)果然后對饋電點的位置進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后的結(jié)果如下圖所示:圖3.23 優(yōu)化后的S11隨饋電點位置變化的Smith圓圖通過結(jié)果查看,我們的得到的阻抗并不理想,理想情況下,Smith會形成圓,且有交點,而上圖不是理想的匹配情況,所以我們需要對饋電點的位置重新整理,進(jìn)行調(diào)整,最后我們得到的理想的Smith圓圖的結(jié)果

52、圖下:圖3.24 優(yōu)化后理想的S11隨饋電點位置變化的Smith圓圖最后我們在HFSS13.0中進(jìn)行下一步操作,從而得出雙層微帶貼片天線的xz和yz方向的截面增益圖,當(dāng)天線的在1.9GHZ工作時,此時L1的值為3mm。從圖上可以更直觀的看出不同面上的增益情況。如下圖:圖3.25 xz面和yz面的增益方向圖由此我們可以得出雙層微帶貼片天線的性能參數(shù)。同時,我們也可以在上圖看出來1.9GHZ的完全是電介質(zhì)的時候的參數(shù),和發(fā)射頻率。通過仿真等一系列操作,我們知道了不僅改變介質(zhì)基板和貼片對天線性能的影響,即使是饋電點的位置以及饋電點的直接也對天線的性能存在著一定的影響。3.3 小結(jié)通過對單層微帶貼片天

53、線和雙層微帶貼片天線的分析和仿真,我們清楚的得到了,微帶貼片天線的性能受貼片的尺寸,介質(zhì)基板的尺寸,介電基板的介電常數(shù),饋電點的直徑大小以及饋電點的位置影響。通過對各個參數(shù)的優(yōu)化,我們的到了單層微帶貼片天線和雙層微帶貼片天線的最佳性能。通過兩種天線的對比,得出結(jié)論:雙層微帶貼片天線的輻射范圍要比單層微帶天線的輻射范圍更廣,由于雙層微帶貼片天線采用的介質(zhì)基板是介電材料與介磁材料的整合性材料,而單層微帶貼片天線介質(zhì)基板采用的是介電材料。在天線的性能上,單層微帶貼片天線的性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及雙層微帶貼片天線的性能。正如前面所論述的,人工電磁材料具備自然材料所不具備的物理性能以及其他方面的性能等等。 首先,本

54、論文介紹了微帶貼片天線的節(jié)本結(jié)構(gòu),設(shè)計流程,以及介質(zhì)基板的基本材料的重要性等等。論文采用微帶貼片天天線作為研究對象,利用單層微帶貼片天線與雙層微帶貼片天線進(jìn)行對比,得出天線介質(zhì)基板對天線性能的影響。研究了天線的饋電環(huán)尺寸參數(shù)、天線的彎折數(shù)、天線的高度參數(shù)對天線性能參數(shù)如功率反射系數(shù)S11參數(shù)、阻抗參數(shù)的實部和虛部,3D立體方向圖的影響規(guī)律。結(jié)果表明隨著天線介質(zhì)介質(zhì)基板和貼片尺寸的增大,天線的諧振頻率先升高后降低,天線的阻抗實部不斷減小,阻抗虛部不斷變大,3D增益不斷增高。通過綜合優(yōu)化各結(jié)構(gòu)參數(shù),獲得了11.5mm*25.1mm的微帶貼片天線具有較好的性能,其介電常數(shù)和介磁常數(shù)分別為10,介磁基

55、板的高度為1.5mm,而介電基板的高度為3mm,得到了天線在這個尺寸同時在距離原點為2.5mm時候進(jìn)行饋電天線的性能最佳。第四章 結(jié)論4.1 總結(jié)與展望新型的人工電磁材料具備普通自然材料不具備的物理性質(zhì),將它成結(jié)合到微帶貼片天線中進(jìn)行使用可以使天線英語更多的領(lǐng)域,微帶貼片天線具備質(zhì)量輕,體積小,易于集成,可控性強(qiáng)等優(yōu)點已經(jīng)成為了大眾眼中的掌上明珠,也是它逐步活躍在研究界的原因。目前它主要應(yīng)用在衛(wèi)星通訊,雷達(dá)偵測以及GPS導(dǎo)航等多個領(lǐng)域應(yīng)用并且起到?jīng)Q定性作用,所以微帶貼片天線的前景非常廣闊的25。 新型人工電磁材料的微帶貼片天線通過把增高其介質(zhì)基板的介電和介磁常數(shù),來使微帶貼片天線達(dá)到小型化的特點,所以是微帶貼片天線在和各領(lǐng)域都可以有廣泛的應(yīng)用。所以在整個微帶貼片天線的系統(tǒng)中微帶貼片天

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