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文档简介
[9]。我们可以根据图1.8(a)所示经典微带天线辐射图,一般地微带辐射贴片天线我们可以利用传输模型对其性能进行分析,已知辐射贴片的长度L等于λ/2,它的宽度定义为W、介质板厚度为H。图1.8(b)所示为微带天线电场分布图,我们对介质板两端的电场做一分解,可以得到垂直部分和水平部分两个分量,其中垂直部分等幅反向,水平部分等幅同向。我们又可以把水平部分的分量等效为图1.8(c)所示的辐射激励。图1.8微带天线辐射原理图对于微带天线的馈电方式来说,在众多的馈电方式中,同轴馈电和微带馈电是其最常用的馈电方式。而对于微带馈电来说,其大致又有两种方式,根据其馈电线位置的不同分为中心馈电和偏心馈电如图1.9所示。当我们改变馈电线位置的时候,天线的输入阻抗也会随之变化。一般来讲,大部分馈线和天线是不能完全匹配的,因此我们需要在它们中间加一段波阻转换器以便实现二者的匹配。图1.9微带线馈电形式与微带馈电相比同轴馈电是在介质板的背部,同轴馈线将激励添加到辐射贴片中,和微带馈电相同的是,通过改变同轴馈电的位置也会影响天线的输入阻抗。如图1.10是同轴馈电示意图。图1.10同轴线馈电形式作为目前一款主流手机天线,人们针对微带天线带宽较窄的缺点已经做出了诸多优化,在介质板方面我们可以采用比较厚的介质基板,还可以采用介电常数比较低的材料来增大它的带宽,而在它的结构布局方面,我们可以添加阻抗匹配网络来增加。对于微带天线的设计来说辐射贴片的估算是尤为重要的,在确定天线基地的同时定义介质板的介电常数εrw=式中,c是光速。辐射贴片长度为λe2;介质导波波长为λ由于实际应用中存在边缘缩短效应的影响,因此在实际中应用的辐
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