可重构天线ppt课件.ppt
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1、,目录,可重构天线的原理,可重构天线的设计方法,可重构天线的分类,可重构天线的发展趋势,待解决问题,可重构天线的关键技术,可重构天线,星载合成孔径雷达,无人机用合成孔径雷达,可重构天线,可重构天线基本原理,可重构天线作为一种新型的天线,之所以可以重构天线的参数、具有可切换的不同的工作模式,其本质也就是通过改变天线的结构进而改变天线的电流分布来实现的。,可重构天线设计的方法,特别是FDTD,由于它具有建模容易、计算时间短、对电磁特性模拟精确等优点,因此在可重构天线的设计中有很大的应用价值,可重构天线的关键技术,1.使用可变电容 2.通过使用开关元件来切换选择天线的不同工作结构,改变天线的电流分布
2、,从而实现天线多种工作模式的选择。 3.硅光电开关、压电换能器(PET)、可调松紧度的螺旋结构,可重构天线的分类,按照功能分类,频率可重构天线,理想的频率可重构天线指的是保持天线其他特性不变,在一定频带范围内具有离散或连续可调特性,这些方法都依据相同的工作原理:改变天线的有效电长度从而使频率发生变化,频率可重构天线的设计方法,可控缝隙,可控缝隙法主要有2种:开关可控缝隙 开关可控缝隙是在缝隙中加载开关来实现,因天线的频率与天线表面电流的有效电长度有关,所以通过开关控制电流的流向改变有效电长度,实现频率的可重构变容二极管可控缝隙. 变容二极管可控缝隙是在缝隙中加载变容二极管来实现的,通过改变变容
3、二极管的偏置电压使其容值发生改变.,上图所示的槽线矩形环频率可重构天线的工作原理是通过开关器件的通断状态来改变谐振长度的物理尺寸,从而实现天线频率的可调特性。 图1.1(a)中外环的周长确定了较低的频率,而图1.1(b)中内环的周长则确定较高的频率。 通过仿真软件可得到 两个工作频率分别为 3.0GHz和8.3GHz。在这两个工作频率下,天线的辐射方向图比较接近,开关可控缝隙,上图天线是通过开关器件改变了天线的电流路径,实现天线频率重构特性。 天线辐射贴片上垂直天线工作模式方向开槽,以改变贴片上电流路径。槽的中央位置加载PIN开关二极管,当开关截止时,近似开路,电流路径如图1.3(b)所示,相
4、对较长,此时天线谐振频率相对比较低;而当开关导通时,导通电阻很小,近似短路,电流路径如图1.3(c)所示,路径较短,此时对应的天线的工作频率相对比较高。,变容二极管可控缝隙,如图2.天线由一个填满聚四聚乙烯的背腔和带有缝隙的金属贴片组成,在缝隙中加载变容二极管.天线采用微带线馈电,微带馈线跨过缝隙通过探针与贴片连接,天线辐射特性S与偏置电压的关系如图2c).可以看出,随着偏置电压从0V变化到20 V,频率在1 GHz到1.9 GHz连续变化,而天线的辐射方向图与极化方式都几乎没有改变,很好的达到了重构天线频率的目的.,可控短路结构,在天线的适当位置加载可控短路结构能显著的改变天线的工作频率,加
5、载短路结构可以改变天线电流的路径,进而改变天线的频率,实现频率可重构,短路结构一般为,加载短路壁的频率可重构天线,一个频率可重构的单极圆形贴片天线,天线结构如图3a).天线由2个圆形贴片组成,顶面贴片通过电容藕合的方式与中间的贴片连接,中间的贴片与同轴馈电探针连接天线含有1对可控短路针和2对可控短路壁,控制短路结构的通断改变天线的电流路径,从而改变天线的工作频率,天线的工作方式如图3b).可以看出,通过控制合适的短路结构的通断,能重构出3个工作频段,实现4个通信频段的应用,而天线的方向图没有太大的改变.,改变天线辐射结构,基于PIFA天线的频率可重构天线,利用纳米机电开关设计了基于PIFA天线
6、的频率可重构天线.天线由1个基本的PIFA天线和3个共面的矩形贴片A,B,C组成,通过纳长机电开关连接基本PIFA与三个矩形贴片.纳米几电开关具有微电子机械系统( MEMS)开关的优点(内插损耗,较高的隔离度等),且克服了MEMS工作速度慢、工作电压较高的缺点.每个矩形贴片通过3个纳米机电开关同PIFA天线连接,控制开关的状态,可以选择不同的贴片连接到天线,促使天线的电流路径与长度改变,重构天线的频率.,开关的不同状态组合所对应的工作频率如表1所示(ABC表示与B相连接的开关闭合,而其他开关断开),可以看出:GSM900 , GPS1575 2个频段在3个工作模式中都没有改变,而通过控制开关状
7、态产生另外3个频段(GSM1800, PCS1900, UMTS2100 ),实现天线的频率可重构.文献测量表明,天线的方向图几乎没有改变,具有稳定的方向性.,其他方法实现频率可重构,其他方法实现频率可重构,应用静电场可以改变铁电体材料的相对介电常数,而应用静磁场可以改变铁氧体材料的相对磁导率。这些相对介电常数和磁导率的变化会导致天线有效电长度的改变,从而改变天线的工作频率,方向图可重构天线,方向图可重构天线的设计,目前,方向图可重构天线具体实现大体有以下几种形式: 1.天线采用多馈电馈电,通过改变各个馈电的相位来改变天线的辐射方向。 2.采用Yagi阵,在主辐射单元附近的寄生单元中加入开关或
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