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文檔簡介
1、隨著移動通信業(yè)務在容量和質量上的不斷升級,工作頻帶在移動通信中已經是非常擁擠。因此,要求采用先進的技術有效地利用有限的頻率資源,以此來滿足高速率、大容量的業(yè)務需求;同時還要克服高速數(shù)據(jù)在無線信道下的多徑衰落。MIMO技術就是基于上述目的而提出來的,并已成為目前無線通信領域的研究熱點。MIMO技術能大大提高系統(tǒng)的容量,被視為未來無線通信中最有競爭力的技術之一。
MIMO系統(tǒng)的實現(xiàn)離不開基站端多天線的研究,由于基站端天線在空間、重
2、量不受限及容易實現(xiàn)多維分集等諸多優(yōu)勢,提高系統(tǒng)通信質量的技術和措施很多靠基站端天線來實現(xiàn)的。但是由于現(xiàn)在人們對環(huán)境的要求越來越高,要求基站端多天線利用最小的空間達到分集增益和復用增益的效果。
本文采用了雙H型縫隙耦合饋電的微帶天線單元,利用雙線饋電技術實現(xiàn)了天線的雙極化特性,對天線單元進行了設計、仿真,并對天線單元進行了測試,測試結果與仿真結果吻合較好,由測試結果可知,單元的水平極化增益為8.8dBi,垂直極化增益為8.9dB
3、i,交叉極化隔離度低于-40dB,實現(xiàn)了高增益、高隔離、雙極化的特性。在此基礎上設計制作了四元可調間距多天線陣列,對天線的組陣和互耦進行了分析,對不同陣元間距的各個單元端口隔離度、交叉極化隔離度及這些間距在頻率2.14GHz處的遠場輻射特性進行了測試及分析,確定了最佳陣元間距 d=0.86λ。依此間距合理設計多天線布局,為實現(xiàn)MIMO無線系統(tǒng)的高性能提供了良好的平臺。
最后,對全文的研究工作加以總結,并提出本文進一步的研究設想
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