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文檔簡介
1、電磁超介質(zhì)被提出后便由于其特殊的電磁特性得到了廣泛的關(guān)注,并且電磁領(lǐng)域內(nèi)的眾多學(xué)者對其進(jìn)行了大量深入的研究。但是這些研究主要集中在三維塊超介質(zhì),三維超介質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在天線設(shè)計(jì)中很難實(shí)現(xiàn)共形設(shè)計(jì)。近年來,超表面的提出解決了這一問題,超表面作為超介質(zhì)的延伸和拓展,其是由超介質(zhì)單元結(jié)構(gòu)陣列構(gòu)成的二維薄層平面。按照特定的方式組合不同結(jié)構(gòu)參數(shù)的超介質(zhì)單元結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)對電磁波反射/傳輸相位、極化方式、傳播模式等特性的調(diào)控。通過加載不同性質(zhì)的超表面可
2、以改善天線的特性。
射頻識別作為一種當(dāng)前廣泛應(yīng)用的自動識別技術(shù),要求讀寫器天線具有寬帶、圓極化和高增益的特性,然而常見的天線總是存在著這樣或那樣的不足,限制了其使用范圍。5.8GHz頻段作為 RFID應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)中的頻段之一,具有背景噪聲小,數(shù)據(jù)傳輸效率高的特點(diǎn),常被應(yīng)用于電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)、倉儲物流系統(tǒng)等。常見的5.8GHz頻段天線存在著面積較大、極化帶寬窄、增益小、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等問題。
本論文根據(jù)超表面的基本理論,并結(jié)合
3、色散模式圖對超表面進(jìn)行了深入的研究。同時,將超表面應(yīng)用于微帶縫隙天線實(shí)現(xiàn)了天線的寬帶化和圓極化特性,以及該天線具有高增益和低剖面的特性。本論文主要研究工作及創(chuàng)新點(diǎn)如下:
1.采用傳輸線模型和空腔模型理論,分析了典型超表面單元結(jié)構(gòu)的色散特性,通過對比理論計(jì)算和數(shù)值模擬仿真得到的不同個數(shù)單元結(jié)構(gòu)的色散曲線,驗(yàn)證了仿真模型的正確性。進(jìn)一步通過模型仿真得到指定工作頻率(5.8GHz)的超表面單元結(jié)構(gòu)參數(shù)。
2.通過研究微帶縫
4、隙天線接地板與超表面金屬貼片之間的電場分布,分析了超表面加載微帶縫隙天線實(shí)現(xiàn)寬帶特性的機(jī)理。在該理論的指導(dǎo)下,實(shí)現(xiàn)了微帶縫隙天線的寬帶化,同時提高了微帶縫隙天線的增益,改善了微帶縫隙天線的方向圖。通過加工測試進(jìn)一步的驗(yàn)證了該理論的正確性。
3.依據(jù)二正交線極化波可合成圓極化波的理論方法,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了兩種極化模式轉(zhuǎn)換超表面——切角型超表面和單邊延長型超表面,并通過等效電路理論分析了這兩種超表面實(shí)現(xiàn)極化模式轉(zhuǎn)換的可行性。
5、4.通過超表面實(shí)現(xiàn)寬帶特性的原理和上面設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的兩種極化模式轉(zhuǎn)換超表面,設(shè)計(jì)了兩款基于微帶縫隙天線的寬帶圓極化天線,同時具有高增益和低剖面的特性。并對切角型超表面加載微帶縫隙天線進(jìn)行了仿真優(yōu)化設(shè)計(jì)和物理實(shí)驗(yàn)測試對比,設(shè)計(jì)天線的測試阻抗帶寬為4.7~6.5GHz,相對阻抗帶寬達(dá)到32%,仿真的相對帶寬為38%,測試軸比帶寬為5.3~6.5GHz,相對軸比帶寬達(dá)到20%,仿真的相對軸比帶寬為20.8%,測試結(jié)果與仿真結(jié)果基本一致。
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