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文档简介

1/1优化5G网络及物联网的天线设计出门上班时,您车库的门会自动关闭,同时它还会给您办公室的咖啡机发信息,告知后者开头煮咖啡。同样是在这一天,您的洒水系统接到天气预报知道立刻要下雨了,所以取消了下午的草坪洒水支配。这并不是一部将来派的电视节目,而是对即将推出的物联网和下一代无线通信系统5G网络的真实写照。不过,我们首先需要为此优化现有移动设备中天线的性能。

下一代移动技术:物联网和5G

技术达人们已经在他们的家里实现了肯定程度的自动化,比如使用手机App来启动洗碗机或调整恒温器。物联网(IoT)是现在较新的一种理念,人们也把它叫做"产业互联网',甚至戏称为"万物联网',物联网将这些简洁的自动化工作又提升了一个等级,支持在对象和联网设备之间进行数据沟通。

最终,IoT将能走出简洁的家庭和建筑物自动化,走进更多更高级的应用领域。在一个抱负的物联网中,移动设备将能够收集和解读诸如您的位置和已知偏好等信息,然后与"智能对象'通讯,期间不需要您进行任何输入。

物联网在将来的广泛应用会包括:

媒体

○开车经过高速大路上的广告牌或收看电视广告时,设备会自动依据收集的数据推断出您喜爱的广告产品,这时,您将收到关于商品详情的信息。

交通

○您的车子不仅能够自动平行停车,还可以自动导航和驾驶。随着技术的进步,火车和飞机也将进行类似改进,这些只是IoT关心我们简化出行的几个简洁方面。

医疗保健

○医疗设备将能自动管理用药,并监控病人的状况及整体健康状况。心脏起搏器、助听器以及心脏监听仪会使医生和病人之间的沟通变得更加流畅。

环境爱护及能源节省

○传感器会依据人员的活动开关照明和电子设备,削减能耗。在更大范围内,改进的IoT还能负责监控水与空气质量,以及其他各种环境问题。

基础设施

○IoT传感器会出于平安及安保的目的监控桥梁、铁路和废物管理系统的结构稳定性。

随着智能手机在社会上的普及,物联网将能轻松收集我们的个人数据,并将其用于和其他对象及智能设备间的通信。但是,在畅想IoT可能实现的各种功能之前,我们需要先开发出下一代移动技术来优化智能手机。

当5G取代4GLTE后

下一代无线通信网络现在被命名为5G。目前,5G还只是一个概念,估计将在2023年正式推广,因此移动行业需要在短时间内完成大量工作。

大部分无线通讯专业人士都认为5G将取代4GLTE后,它将满意三个核心需求:

1、延迟缩短到小于1秒。

2、针对数万并发用户的数据速率可以提升到至少1Gb/秒。

3、提高能效。

不论5G的发布将为无线通信行业带来哪些改进,我们的主要目标都是盼望能通过提升速度和效率实现移动技术、数据收集和无线通信的无缝集成。没有这些优势的话,物联网无法正确工作,将变得多余。

在全球各地5G讨论人员开展的诸多讨论工作中,对移动设备天线的优化是一项重要讨论课题。虽然5G应用的标准化尚未完成,但很多讨论人员已着手开发各种可拓展物联网世界的应用,我们可以从讨论一个介绍性的基本模型开头,即我们案例库中的模拟移动设备天线教程模型,它介绍了如何设计移动设备中的一个小型天线。

优化移动设备的天线设计

移动设备的天线必需足够小、足够轻,以便能放入手机设备中安排给它的有限空间。平面倒F天线(PIFA)体积小、功率强大,而且效率很高,所以特别适合用于无线通信。这些天线可以关心蜂窝设备、WiFi及Bluetooth技术实现多频段掩盖,因此也特别适合IoT兼容对象与设备。

本教程中模拟的移动设备是一个4G设备,其中包括一个安装在PTFE块上的含FR4印刷电路板的PIFA、ABS外壳,以及包含复合硅衬底的玻璃。天线本身包含涂覆一层高导电薄铜层的PFTE块、介于完善电导体(PEC)底面和馈带之间的集总端口、以及短接至底面并与馈带相邻、用于实现阻抗匹配的另一个导电带。它还包括了一个阻抗匹配狭隙,用于将天线匹配至50的参考阻抗。

移动设备中平面倒F天线的模型几何

PEC边界具有较低的下行频率范围,因此在仿真中被用于模拟天线。由于铜层具有很高的电导率,所以可忽视金属损耗。将PIFA作为一个由完善匹配层(PML)包覆的球形域进行模拟,PML层负责汲取全部向外的辐射。集总端口的参考阻抗为50,用于激励PIFA和计算输入阻抗。

借助仿真,我们可以计算PIFA的场分布图。结果显示了模型上方远离馈带的另一端的金属表面的场。这些测量实际上类似于四分之一波长单极子天线阵模型中的测量,PIFA正是它的一种衍生设计。

PIFA上部电场分布的结果图

仿真还计算了极坐标格式的远场辐射模式。方位角的辐射模式不再是全向模式,由于我们已经最小化了天线,它目前仅位于底面的一个小角落中。

观看S参数发觉电压驻波比(VSWR)小于2:1,说明天线的输入阻抗与参考阻抗特别匹配,这也是网络分析员和其他常见测试系统中要进行的例行测量。

计算给定AWS下行频率范围内的S参数

除了二维远场计算之外,您还能查看辐射模式的三维仿真,其中会显示最大辐射及空值。

PIFA的三维远场辐射模式

为了满意5G应用,在上面这个介绍性的模型基础之上,我们还需要进行更多的讨论工作。假如需要处理更高的数据速率,工作频率应当增加至毫米范围,以便支持更宽的带宽。这将在放射端和接收端之间造成更高的路径损耗,因此天线应当能供应更高的增益来掩盖更远的距离。

但是从方位角来看,这将极大地降低掩盖范围,由于辐射模式会特别

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