一种矩形度良好和阻带带宽可控的超宽带陷波天线制造技术

技术编号:7773570 阅读:178 留言:0更新日期:2012-09-15 08:48
本实用新型专利技术提供一种矩形度良好和阻带带宽可控的超宽带陷波天线,包括基板,设置在基板正面上的地板一和地板二、天线辐射体、天线馈线以及缝隙槽一、缝隙槽二、缝隙槽三和缝隙槽四;天线馈线设置在基板正面的底端中部;相同的地板一和地板二对称设置在天线馈线两侧;缝隙槽一、缝隙槽二、缝隙槽三和缝隙槽四设置在天线辐射体的顶端之上且与天线辐射体的顶端之间有间距;缝隙槽一与缝隙二之间、缝隙三与缝隙四之间有耦合间距;缝隙一与缝隙三之间、缝隙二和缝隙四之间有耦合间距。本实用新型专利技术天线具有陷波的阻带带宽可控、阻带矩形度良好和通带匹配特性良好的特点,并且天线采用共面波导馈电结构,整体尺寸小,结构紧凑,空间利用率高。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及无线通信用的天线
,更具体地说,涉及一种小型平面具有陷波功能的超宽带天线。
技术介绍
由于无线电通信设备和电子信息设备朝着多功能、小型化方向发展,超宽带(Ultra-wide Band, UffB)通信技术得到越来越多的研究和应用。超宽带无线通信技术具有结构简单、数据传输速率高、功耗低、安全性高、多径分辨能力强等优点。自从2002年2月美国联邦通信委员会(FCC)将3. 1-10. 6GHz频段划归超宽带(UWB)的民用频段,UffB无线通信系统的设计和应用便成为了无线通信领域激烈竞争的焦点。UWB尤其适合于室内等密集多径场所的高速无线接入和军事通信应用中。作为超宽带系统的重要组成部分,超宽带天线是超宽带无线通信的关键技术之 一,又是电子信息战中电子对抗设备的关键部件,还在冲激雷达等时域系统中获得了广泛应用。随着高速电子集成电路的快速发展,为适应小型集成化的需求,超宽带天线的设计也成为了科学界和工程界的热门研究课题,超宽带平面天线的研究与应用日益引人瞩目。但是在UWB频段内(3. I 10. 6GHz)存在其他无线窄带通信系统,比如3.3-3. 6GHz的WiMAX和5. 15-5. 825GHz的WLAN等,它们和超宽带系统会形成相互干扰。为了减小UWB系统与其他无线通信系统的相互干扰,具有陷波功能的超宽带天线也被广泛研究,用来抑制超宽带系统和窄带系统之间潜在的干扰。近年来已经有许多具有陷波功能的超宽带天线相继被提出,其中大量的陷波结构都是通过在天线上开槽实现的。对于微带类超宽带天线,还可以通过在地板开槽或者馈线处加载谐振器来实现陷波功能,对于共面波导馈电超宽带天线,大部分陷波都是通过在辐射体上开槽实现。传统的陷波超宽带天线主要有开槽、加谐振器以及同时开槽和加谐振器的方法来实现天线的陷波。可以在天线的辐射体或者地板上添加各种形状的槽线,如倒U形结构、在圆形单极天线上开两条缝隙、在平面天线结构中引入C形寄生元件等等。或者在馈线附近增加金属谐振器,添加SIR或者SRR谐振器结构是比较常用的方法。比较新型的陷波超宽带天线使用带阻滤波器结合天线单元来实现,例如使用U形超宽带天线,在U形天线切割区域内添加各种形状的带线或者加载枝节来实现陷波。但是,这些方法只能形成一个或者多个陷波频率或者陷波带宽较窄,不能彻底抑制WLAN窄带系统对超宽带系统的干扰。并且由于阻带带宽不足,滤波效果较差,同时很多有用的频率也被浪费掉,而且这些结构的文献中很少有提及陷波结构对陷波带宽的影响。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术中的缺点与不足,提供一种矩形度良好和阻带带宽可控的超宽带陷波天线。很多的研究表明,陷波特性可以通过在天线辐射体上加载槽技术来实现。槽在谐振频率上的点长度等于半波长。把槽的长度调节到谐振频率半波长的长度,就可以得到该频率的带阻特性。当槽是开路的时候,它的长度则只需要四分之一波长。在陷波频率时,电流主要集中在槽的边缘附近,从而导致在该频率上产生驻波,在天线馈线段产生阻抗失配。为了实现超宽带天线的陷波阻带具有良好的选择性,多谐振槽被加载在天线辐射体或者馈线微带上。通过调节槽之间的耦合强度,则可以对陷波阻带进行可控调节。该天线具有结构紧凑、滤波效果好、通带匹配特性良好、阻带矩形度良好、阻带中心频率和阻带带宽可控等优点。为了达到上述目的,本技术通过下述技术方案予以实现一种矩形度良好和阻带带宽可控的超宽带陷波天线,其特征在于包括基板,设置在基板正面上的是共面波导馈电的微带天线,包括地板一和地板二、天线福射体、天线馈线以及缝隙槽一、缝隙槽二、缝隙槽三和缝隙槽四。天线馈线设置在基板正面的底端中部;相同的地板一和地板二对称设置在天线馈线两侧,地板一和地板二的顶端形成三角切片;沿中轴线对称分布的天线辐射体紧贴设置在地板一和地板二的顶端,天线辐射体的顶端呈圆弧形渐变结构;缝隙槽一、缝隙槽二、缝隙槽三和缝隙槽四设置在天线辐射体的顶端之上且与天线辐射体的顶端之间有间距;每个缝隙槽的总长度由以下公式确定· ,陷波%槽 S +1Seff其中,Srff是有效介电常数,L是基板的介电常数,1^是缝隙槽的长度,f_是所需陷波的频率;所述缝隙槽一与缝隙二之间、缝隙三与缝隙四之间有耦合间距;所述缝隙一与缝隙三之间、缝隙二和缝隙四之间有耦合间距。在上述方案中,四个缝隙槽是用来实现WLAN无线局域网范围内的陷波阻带,上述方案可利用四个缝隙槽的耦合位置关系,有效地调节陷波阻带的带宽和矩形度。同时,缝隙槽的长度是一个重要的参数,缝隙槽的长度都对应于其谐振频率波长的1/2。更具体地说,所述缝隙槽一由枝节一和枝节二相互垂直组成;所述缝隙槽三依次由枝节三、枝节四、枝节五和枝节六垂直连接组成,其中枝节三和枝节五与缝隙槽一的枝节二相互平行,枝节四和枝节六与缝隙槽一的枝节一相互平行。所述缝隙槽二和缝隙槽四与缝隙槽一和缝隙槽三关于基板正面的纵中轴线的镜像对称。为了更好地实现本技术,所述基板的正面为金属材料介质层。本技术陷波天线的工作原理是这样的缝隙槽二和缝隙槽四与缝隙槽一和缝隙槽三关于基板正面的纵中轴线的镜像对称,根据滤波器理论,相当于嵌入了两组带阻滤波器。调节四个缝隙槽之间的位置就能控制缝隙槽之间的耦合,从而控制陷波阻带的带宽。同时由于多个缝隙槽之间的位置耦合,相当于增加了多阶谐振器,可以让陷波阻带的矩形度效果变好。与现有技术相比,本技术具有如下优点与有益效果I、陷波的阻带带宽可控。通过改变缝隙槽一和缝隙槽二之间耦合以及缝隙槽三和缝隙槽四之间耦合距离,可以改变陷波阻带的带宽,从而达到控制陷波阻带的效果。2、陷波的阻带矩形度良好。通过控制缝隙槽一和缝隙槽三之间耦合以及缝隙槽二和缝隙槽四之间耦合距离,可以改变阻带陷波的矩形度;经过优化处理之后,可以得到矩形度良好的陷波阻带。3、通带匹配特性良好。天线辐射体采用圆弧型渐变结构,使得天线能从一个频率谐振模式平缓的过渡到另外一个频率谐振模式,确保了天线在较宽的频率范围内可以得到很好的阻抗匹配效果。同时地板上的三角切片,用来得到最佳的天线输入阻抗匹配。 4、本技术专利中的超宽带陷波天线采用共面波导馈电结构,整体尺寸小,结构紧凑,空间利用率高。附图说明图1(a)是本技术矩形度良好和阻带带宽可控超宽带陷波天线的结构侧面示意图;图1(b)是本技术矩形度良好和阻带带宽可控超宽带陷波天线的结构正面示意图;图2是本技术矩形度良好和阻带带宽可控超宽带陷波天线的回波损耗响应曲线示意图;图3是本技术矩形度良好和阻带带宽可控超宽带陷波天线的增益响应曲线示意图。具体实施方式以下结合附图与具体实施方式对本技术作进一步详细的描述。实施例本实施例以实现超宽带天线的陷波阻带范围为5. 15GHz 5. 825GHz为例进行说明。本技术矩形度良好和阻带带宽可控超宽带陷波天线的结构示意图如图1(a)和图I (b)所示,包括高度为30mm,宽度为30mm,厚度为0. 8mm,介电常数为4. 4的基板11,还包括设置在基板11正面12上的天线馈线15、在天线馈线15两侧对称的地板一 14a和地板二 14b、天线辐射体112 (112a和112b为半径是18mm的天线辐射体的圆弧本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种矩形度良好和阻带带宽可控的超宽带陷波天线,其特征在于包括基板,设置在基板正面上的地板一和地板二、天线辐射体、天线馈线以及缝隙槽一、缝隙槽二、缝隙槽三和缝隙槽四;天线馈线设置在基板正面的底端中部;相同的地板一和地板二对称设置在天线馈线两侧,地板一和地板二的顶端形成三角切片;沿中轴线对称分布的天线辐射体紧贴设置在地板一和地板二的顶端,天线辐射体的顶端呈圆弧形渐变结构;缝隙槽一、缝隙槽二、缝隙槽三和缝隙槽四设置在天线辐射体的顶端之上且与天线辐射体的顶端之间有间距;每个缝隙槽的总长度由以下公式确定2.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:褚庆昕杨光
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:实用新型
国别省市:

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