手机双频天线设计论文综述

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双频微带天线的研究

双频微带天线的研究

双频微带天线的研究一、本文概述随着无线通信技术的快速发展,微带天线作为一种重要的天线形式,在无线通信、雷达、卫星通信等领域得到了广泛应用。

双频微带天线作为微带天线的一种特殊形式,具有能够在两个不同频段同时工作的特点,因此在多频段无线通信系统中具有重要的应用价值。

本文旨在深入研究双频微带天线的设计理论、性能优化及其在实际应用中的表现,为双频微带天线的进一步发展提供理论支持和实践指导。

本文首先回顾了微带天线的发展历程和研究现状,介绍了双频微带天线的基本原理和设计方法。

在此基础上,对双频微带天线的关键参数进行了详细分析,包括天线的尺寸、介质基板的选取、馈电方式等,并对影响天线性能的主要因素进行了讨论。

接着,本文提出了一种新型的双频微带天线设计方案,并对其进行了仿真分析和实验验证。

仿真结果表明,该设计方案在预定频段内具有良好的阻抗匹配和辐射性能。

本文还对双频微带天线在实际应用中的性能表现进行了评估,为其在无线通信系统中的应用提供了参考依据。

通过本文的研究,不仅能够加深对双频微带天线设计理论和性能优化的理解,还能为双频微带天线在实际应用中的推广提供有力支持。

本文的研究成果也为其他类型的多频段天线设计提供了有益的借鉴和参考。

二、双频微带天线的基本理论双频微带天线是近年来无线通信领域研究的热点之一,其基本理论主要基于电磁波的传播特性和天线的辐射原理。

微带天线是一种薄型、轻质、低剖面的天线,它利用微带线或同轴线等馈电方式,将电磁波辐射到空间中。

双频微带天线则是指能够在两个不同频段内同时工作的天线,这种天线具有多频带、小型化、集成化等优点,在无线通信、雷达、卫星通信等领域具有广泛的应用前景。

双频微带天线的基本理论主要包括天线辐射原理、谐振理论、阻抗匹配等。

天线辐射原理是天线工作的基础,它涉及到电磁波的传播和辐射。

微带天线通过微带线上的电场和磁场分布,将电磁波转化为空间中的辐射波。

双频微带天线则需要在两个不同频段内实现辐射,因此需要通过设计合适的天线结构和馈电方式来实现。

手机双频天线设计论文

手机双频天线设计论文

通信工程专业实训题目:手机内置天线的设计专业:通信2班学号:1167119226姓名:李盼指导老师:杜永兴分数:_________________目录摘要:关键字:第一章:背景介绍第二章:实训过程记录第三章:实训结论第四章:实训总结第五章:参考文献摘要:现在的电子通讯技术飞速发展,随着技术可经济的推进,人们对手机的要求越来越高,然而手机的基本功能就是打电话,而对手机的内置天线要求就更高难度更大,小型化,并且能工作在不同的频段下,文中主要研究双频手机PIFA天线。

采用了开槽的的设计方法实现了天线的双频,工作性能良好,易于实现,现在大多数手机都使用这种天线。

关键字:PIFA天线,双频,GSM,DCS,HFSS第一章:背景介绍1.1 移动通信对手机天线的要求天线最主要的功能在于转换两种不同传播介质中的电磁波能量。

在能量转换的过程中,会出现收发信机与天线及天线与传播介质之间的不连续接口。

在无线通讯系统中,天线必须依照这两个接口的特性来做适当的设计,以使得收发信机、天线以及传播介质之间形成一个连续的能量传输路径。

移动通信手机对天线的要求:外在要求:天线尺寸小,重量轻,剖面低,携带方便,机械强度好电性能要求:水平面要求有全向辐射方向图,频带宽,效率高,增益高,受周围环境影响小,对人体辐射伤害小1.2 手机天线的指标意义天线输入阻抗:天线的输入阻抗是以收发机与天线间的接口往天线端看入所得到的阻抗值。

这一数值对天线的辐射效率,天线的带内增益波动,天线前端的功率容量有很大的影响。

手机天线是一种驻波天线,,天线的阻抗不匹配,将导致大量的信号反射,使天线的辐射效率降低,同时由于反射的影响使得天线在宽频带内的增益有抖动,如果天线的驻波为6,手机前端的击穿电压将降为原来的1/6,而功率容量就会下降。

手机天线驻波对天线效率的影响不可不慎。

天线的驻波要求,我们目前统一要求为小于3。

工作频率与工作带宽天线的带宽是指满足天线全部指标的频带范围。

双频天线原理范文

双频天线原理范文

双频天线原理范文双频天线是一种能够同时在两个频段上工作的天线,它具有对不同频段的信号进行相应的适配和传输的能力。

双频天线的原理主要涉及频率的选择、辐射元素的设计和阻抗匹配等方面,下面我将对双频天线的原理进行详细介绍。

首先,频率的选择是双频天线原理的基础。

天线的频率选择取决于所需的应用,例如2.4GHz和5GHz频段是常用的无线局域网应用频段。

这两个频段的选择是考虑到它们在传输速率、传输距离、穿透能力等方面的差异。

2.4GHz频段较低,信号传输距离更远,但是传输速率和穿透能力较差;而5GHz频段较高,但信号传输距离较短,但传输速率和穿透能力较强。

因此,通过双频天线的设计,可以同时满足不同应用场景的需求。

其次,辐射元素的设计是双频天线原理的关键。

辐射元素是天线的核心组成部分,它负责将RF信号转换为电磁波并辐射出去。

在双频天线中,常用的辐射元素有针形天线、贴片天线、鞭状天线等。

这些辐射元素可以根据频率的不同进行相应的设计,以适应不同频段的工作。

例如,对于2.4GHz频段,一般采用针形天线或贴片天线,其物理尺寸相对较小,适合用于手机、无线路由器等终端设备;而对于5GHz频段,则更适合采用鞭状天线,因为其物理尺寸相对较大,可以提供更好的辐射特性和天线增益。

另外,阻抗匹配也是双频天线原理的重要方面。

由于天线和无线设备之间需要进行信号的传递和匹配,因此天线和无线设备之间的阻抗匹配是关键的。

无线设备通常具有特定的输入阻抗,例如50欧姆,因此双频天线必须被设计为具有与设备相匹配的阻抗。

当天线的输入阻抗与设备的输入阻抗不匹配时,会导致信号的反射和损耗,从而降低天线的效能。

因此,通过合适的阻抗匹配电路和网络的设计,可以确保双频天线与设备之间的阻抗匹配,达到较好的传输效果。

最后,双频天线的原理还与天线的增益、辐射方向性等因素有关。

天线的增益是指天线相对于标准辐射元件(如半波长偶极子天线)的性能改善量,通常以dBi(dB与isotropic相对)为单位表示。

双频手机天线设计

双频手机天线设计

2023年 / 第9期 物联网技术410 引 言4G 网络创造了繁荣的网络经济,由于通信业务的多元化和复杂化,人们追求网络事物多样性的需求也日益增长,第五代移动通信系统(5G )应运而生,它能够实现人与人、人与物、物与物之间的互联互通,VR 、自动驾驶、远程手术等具有巨大前景的技术也在5G 时代诞生并发展着。

5G 具有超大的带宽、巨大的传输速率,5G 时代的到来也促进着MIMO 技术的发展,但是其代价是增加了收发方的天线复杂度,使得天线设计必须考虑各个天线的互相影响,这对天线工程师来说是个巨大的挑战。

近年来,5G 技术越来越受到学术界和行业领域的关 注。

作为5G 无线通信的关键技术,大规模的MIMO 可以极大地提高信道容量。

因此,如何将越来越多的元件放置在有限的空间中是天线设计者面临的一个难题。

当各个天线单元之间的距离较小时,天线之间的耦合度会很大,对天线性能影响十分严重。

因此,如何提高各个天线间的耦合度成为MIMO 天线设计的重难点。

为了解决这一问题,通常采取以下3种方法:(1)将天线进行弯折,改变电流的路径,降低天线的谐振频率,这种方法也存在一定缺陷,改变电流的流向会导致方向图产生变异。

(2)提高板载天线介质板的介电常数能够增加隔离度,但是对于手机天线设计来说,一般使用FR4介质板,由于使用场景的限制,这种方法的可行性不是很高。

(3)利用耦合馈电使天线增加分布式电容,使天线激励起比较低的辐射模式,但是这种方法的困难点是馈电位置的选择。

1976年,Andersen 等人[1]从阻抗的方向出发,研究了天线耦合的问题,并将单极子天线作为例证。

Kokkinos 团队实现了利用地板缝隙对port PIFA 天线的去耦[2]。

Ban 等人[3]结合3.5 GHz 天线特点,利用中和线实现二单元4G MIMO 天线的去耦设计,其中的混合天线由GSM850/900/180/1800/1900/UMTS2100/LTE2300/2500和8个 工作于3 400~3 600 MHz 频段上的元件组成。

《2024年宽频带高隔离5GMIMO手机天线设计研究》范文

《2024年宽频带高隔离5GMIMO手机天线设计研究》范文

《宽频带高隔离5G MIMO手机天线设计研究》篇一一、引言随着5G技术的飞速发展,移动通信设备对天线性能的要求日益提高。

特别是在智能手机领域,宽频带、高隔离度的多输入多输出(MIMO)天线设计成为了研究的热点。

本文将重点研究宽频带高隔离5G MIMO手机天线的设计,分析其设计原理、优化方法及实际应用效果。

二、5G MIMO手机天线设计原理5G MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术是一种通过在基站和移动设备之间使用多个天线来提高数据传输速率和可靠性的技术。

而天线的设计是MIMO技术实现的关键。

1. 宽频带设计宽频带设计可以使得天线在更宽的频率范围内工作,从而提高通信的灵活性和效率。

为了实现宽频带设计,通常采用优化天线的结构、材料和尺寸等方法。

此外,采用新型的宽带技术,如频率复用技术、极化分集技术等也可以提高天线的频带宽度。

2. 高隔离度设计高隔离度可以减少不同天线之间的相互干扰,提高通信质量。

为了实现高隔离度设计,可以采用不同的天线布局、隔离材料和隔离技术等方法。

例如,可以采用不同的天线阵列布局、引入隔离材料(如隔离膜、隔离墙等)或采用新型的隔离技术(如电磁波吸收材料等)。

三、宽频带高隔离5G MIMO手机天线设计在宽频带高隔离5G MIMO手机天线设计中,需要综合考虑天线的结构、材料、尺寸以及布局等因素。

以下是一些主要的设计步骤和优化方法:1. 确定天线类型和结构根据应用需求和设计要求,选择合适的天线类型和结构。

例如,可以采用PIFA(Planar Inverted-F Antenna)天线、倒F天线(Inverted-F Antenna)等类型,并根据需要进行组合和优化。

2. 优化天线尺寸和材料通过仿真分析和实验测试,优化天线的尺寸和材料,以实现宽频带和高隔离度的要求。

可以采用新型的材料和工艺,如柔性材料、印刷电路板等。

3. 布局设计和隔离技术合理布局天线阵列,减少不同天线之间的相互干扰。

不同频段双频天线的设计与研究概要

不同频段双频天线的设计与研究概要

不同频段双频天线的设计与研究
近年来,双频段的通信设备越来越多,以移动通信和无线局域网通信设备为例,它们都包含了两个频段。

而在通信网络架设中,或是设备电路集成,都需要天线设备。

如果要实现两个频段的工作,采取一个频段对应一个天线的方法,就会导致空间和材料的浪费。

在既要满足双频段工作,又要实现空间和材料的节省的基础要求下,人们对天线的双频研究也越来越关注。

论文第一部分首先对天线的双频技术进行了说明,其中包括了在单一贴片上实现多模/双频方法、采用电抗性加载贴片方法等来实现天线的双频。

之后对三种不同频段的天线进行了设计仿真和部分的实测。

在上面三种天线中,前两种是微带天线的双频设计(W_CDNMA天线和WLAN天线),采取开槽加载阻抗的方法,实现了天线的双频段。

最后一种天线是立体结构的天线(移动通信天线),采取了双环的方式实现了天线的双频。

论文的第二部分是对双频基站天线的反射板进行了研究。

研究的主要内容是不同反射板形状和在相同横截面积不同反射板夹角对天线的方向性的影响。

这部分采取了以仿真为主要手段的研究方式。

对不同的形状和夹角的反射板天线进行了仿真,以求得在合适的形状和适合的夹角。

【关键词相关文档搜索】:无线电物理; 双频天线; 双频技术; 反射板; 方向图; 带宽
【作者相关信息搜索】:兰州大学;无线电物理;张金生;袁振国;。

一篇手机天线设计的经典文章概要

一篇手机天线设计的经典文章一篇手机天线设计的经典文章第二类天线天线天线,例如,倒置F 型平面天线天线天线(PIFA,它装在地线上面。

由于这种天线天线使用印刷电路板上面的空间,因而,这类天线天线天线用得最普遍。

混合绝缘体天线天线天线就是把绝缘体天线天线天线和PIFA 结合在一起,它和PIFA 一样,装在接地面的上方时,能够工作(图1。

天线天线的位置电讯产业多年来在长条型手机手机手机上的经验告诉我们:最好还是把天线天线天线安装在手机手机手机的顶部。

这么做的原因是:如果你的手把天线天线天线挡住时,你发会现手机手机手机的性能会迅速下降,而如果天线天线天线装在手机手机手机的顶部,那它几乎就不会被挡住了。

如今,情况已经发生了变化,我们需要用新的思路去设计设计设计新手机手机手机的外型。

通常情况下:现在只有两种类型的手机手机手机——长条型手机手机手机和翻盖型手机手机手机,或者折叠型手机手机手机。

最近,又出现了新型的手机手机手机,比如,滑盖型手机手机手机和旋转型手机手机手机。

旋转型手机手机手机的两个部分可以围绕着一个轴转动。

所有这种由两个部分组成的手机手机手机使问题变得更复杂了:他们都必须在打开和合上两种状态下工作,而这种问题不会出现在长条型手机手机手机上。

从电气的角度讲,这两种状态是不一样的,这就是说,在这两种状态下,手机手机手机的性能都必须符合要求。

天线天线设计设计设计师一直非常关注天线天线天线周围的元器件。

现在的手机手机手机都做很紧凑,因此,像电池和照相机部分常常紧挨着天线天线天线。

相邻的元器件一般在很大程度上是决定产品性能的关键。

对于不同的手机手机手机,它们的影响是不一样的,但是,都会严重地降低天线天线天线的性能。

结果是,在开发过程的后期,设计设计设计师不得不对部分手机手机手机的零部件重新进行设设计。

天线天线会在任何紧挨着天线天线天线的导体里感应电流。

手机手机里的导体分为两种。

第一种是印刷电路板总成,它包括了印刷电路板和它的屏蔽。

双频微带天线的研究


Key word:GSM,micro·strip antenna,dual-band,folded slot

声明
本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果,尽我所知,在 本学位论文中,除了加以标注和致谢的部分外,不包含其他人已经发 表或公布过的研究成果,也不包含我为获得任何教育机构的学位或学 历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均 已在论文中作了明确的说明。
lumped elements.Multi·patch and
elements will make antennas complicated,whereas to add
slots is a simple way to operate in dual-band in single layer patch,and it is very easy to
(5)高增益:当工程师们尽力减小天线的尺寸的同时,天线的增益也随着尺寸的缩 小而降低。为了使得天线的增益能够保持在一定的水平,高增益的微带天线的设计也是 当前的一个重要研究课题。
1.3本文的主要工作及内容安排
本文主要研究内容为分析矩形微带天线的特性,并根据具体要求设计~种应用于 GSM网络的双频微带贴片天线,并在它的基础上做了改进。全文共分四章,各章节的 内容安排如下:
(2)宽频带:微带天线的频带一般都比较窄,一般的微带行波天线的频带宽度可以 达到百分之几十,微带缝天线可以达到1%(窄缝)一10%(宽缝),而普通的微带贴 片天线仅为0.5%一3%。通过选择合适的基板、改变天线的形状、尺寸、采用各种馈电

硕士论文
双频锾带天线的研究
技术、阻抗匹配技术等,可以有效展宽频带。已有研究表明,单个天线单元的阻抗带宽 利用这些技术可以提高到90%,增益带宽也可以提高到70%。

《2024年5G移动终端天线的研究与设计》范文

《5G移动终端天线的研究与设计》篇一一、引言随着移动互联网的快速发展,5G技术以其超高的传输速度和低延迟特性正逐渐改变我们的生活方式。

为了实现5G通信的优异性能,移动终端天线的研发成为关键的一环。

本文旨在探讨5G 移动终端天线的研究背景、意义以及设计思路。

二、研究背景与意义随着5G技术的普及,移动终端设备如手机、平板电脑等的需求日益增长。

天线作为移动终端设备的重要组成部分,其性能直接影响到设备的通信质量和用户体验。

因此,研究与设计高性能的5G移动终端天线具有重要价值。

此外,随着人们对通信速度和效率的需求不断提高,如何通过改进天线设计来提高信号质量和覆盖范围,也成为研究的重点。

三、天线基本原理及关键技术3.1 天线基本原理天线是用于发射和接收电磁波的装置,其基本原理是电磁场理论。

在5G通信中,天线需具备较高的增益、较宽的频带和较低的损耗。

3.2 关键技术(1)MIMO技术:多输入多输出技术可以提高信道容量和传输速率,是5G天线的重要技术之一。

(2)波束成形技术:通过调整天线的辐射方向,使信号在特定方向上集中发射,提高信号质量和覆盖范围。

(3)材料技术:采用新型材料如陶瓷、液态金属等,提高天线的性能和耐用性。

四、5G移动终端天线设计4.1 设计要求(1)高效率:天线应具备较高的辐射效率和转换效率。

(2)宽频带:适应5G通信的多个频段。

(3)低损耗:减小信号传输过程中的能量损失。

(4)小型化:满足移动终端设备的空间限制。

4.2 设计方案(1)采用MIMO技术,提高信道容量和传输速率。

(2)结合波束成形技术,优化信号覆盖范围和质素。

(3)选用新型材料,提高天线的性能和耐用性。

(4)采用多层电路板设计,减小天线尺寸。

五、实验与测试通过仿真和实际测试,对所设计天线的性能进行评估。

包括增益、频带宽度、辐射效率、损耗等指标的测试。

同时,对天线的实际使用效果进行评估,如信号接收质量、传输速度等。

六、结果与讨论6.1 结果分析根据实验与测试结果,对所设计天线的性能进行综合评估。

《2024年宽频带高隔离5GMIMO手机天线设计研究》范文

《宽频带高隔离5G MIMO手机天线设计研究》篇一一、引言随着5G技术的快速发展,手机天线作为无线通信的重要部分,其性能的优劣直接影响到手机通信的质量和效果。

本文将着重探讨宽频带高隔离5G MIMO手机天线的设计研究,以期为提升手机通信性能提供一定的理论支持和实际指导。

二、5G MIMO技术概述MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术是5G通信中的关键技术之一,通过在发射端和接收端使用多个天线,可以有效地提高通信系统的容量和可靠性。

然而,随着MIMO技术的广泛应用,手机天线的设计面临着更大的挑战,如宽频带、高隔离度等问题。

三、宽频带高隔离5G MIMO手机天线设计(一)设计思路为了实现宽频带高隔离的5G MIMO手机天线,设计过程中需要充分考虑天线的结构、材料、尺寸等因素。

首先,通过优化天线结构,增大天线的有效工作频带;其次,采用高隔离技术,减少不同天线之间的耦合干扰;最后,选择合适的材料和尺寸,以确保天线的性能稳定。

(二)关键技术1. 宽频带技术:通过采用特定的天线结构和阻抗匹配技术,可以增大天线的有效工作频带。

例如,采用分形结构、加载技术等,可以有效地拓展天线的频带范围。

2. 高隔离技术:高隔离是MIMO天线的重要指标之一。

通过优化天线间距、采用特定材料等手段,可以减小不同天线之间的耦合干扰。

例如,可以采用电磁波隔离材料、优化天线布局等方式,提高天线的隔离度。

(三)设计实例以某款5G手机为例,采用宽频带高隔离MIMO天线设计方案。

首先,根据手机尺寸和用户需求,确定天线的布局和结构;其次,通过仿真分析,优化天线的结构和尺寸;最后,进行实际测试,验证天线的性能。

经过多次迭代和优化,最终得到满足宽频带和高隔离度要求的5G MIMO手机天线。

四、实验结果与分析(一)实验结果通过实际测试,得到该款5G手机天线的性能参数。

包括工作频带、增益、辐射效率、隔离度等指标均达到设计要求。

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通信工程专业实训题目:手机内置天线的设计专业:通信2班学号:1167119226姓名:李盼指导老师:杜永兴分数:_________________目录摘要:关键字:第一章:背景介绍第二章:实训过程记录第三章:实训结论第四章:实训总结第五章:参考文献摘要:现在的电子通讯技术飞速发展,随着技术可经济的推进,人们对手机的要求越来越高,然而手机的基本功能就是打电话,而对手机的内置天线要求就更高难度更大,小型化,并且能工作在不同的频段下,文中主要研究双频手机PIFA天线。

采用了开槽的的设计方法实现了天线的双频,工作性能良好,易于实现,现在大多数手机都使用这种天线。

关键字:PIFA天线,双频,GSM,DCS,HFSS第一章:背景介绍1.1 移动通信对手机天线的要求天线最主要的功能在于转换两种不同传播介质中的电磁波能量。

在能量转换的过程中,会出现收发信机与天线及天线与传播介质之间的不连续接口。

在无线通讯系统中,天线必须依照这两个接口的特性来做适当的设计,以使得收发信机、天线以及传播介质之间形成一个连续的能量传输路径。

移动通信手机对天线的要求:外在要求:天线尺寸小,重量轻,剖面低,携带方便,机械强度好电性能要求:水平面要求有全向辐射方向图,频带宽,效率高,增益高,受周围环境影响小,对人体辐射伤害小1.2 手机天线的指标意义天线输入阻抗:天线的输入阻抗是以收发机与天线间的接口往天线端看入所得到的阻抗值。

这一数值对天线的辐射效率,天线的带内增益波动,天线前端的功率容量有很大的影响。

手机天线是一种驻波天线,,天线的阻抗不匹配,将导致大量的信号反射,使天线的辐射效率降低,同时由于反射的影响使得天线在宽频带内的增益有抖动,如果天线的驻波为6,手机前端的击穿电压将降为原来的1/6,而功率容量就会下降。

手机天线驻波对天线效率的影响不可不慎。

天线的驻波要求,我们目前统一要求为小于3。

工作频率与工作带宽天线的带宽是指满足天线全部指标的频带范围。

工作频率是指天线带宽范围内的所有频率。

工作带宽由多个指标来限定,因此需取其中带宽最窄的带宽,手机天线中,方向图带宽,极化带宽等因素所限定的带宽大于阻抗带宽,因此在手机天线中一般以满足所要求驻波的带宽范围作为天线的工作带宽。

波束方向图天线波束方向图是用来描述由天线所辐射出的能量与空间中任意位置的相互关系,藉由方向图可以得知由天线所辐射出来的电磁波在空间中每一个位置的相对强度或绝对强度。

毫无疑问,手机天线的水平方向图要求是全向的,实际上手机天线的波束方向图并不重要,主要是在手机的使用过程中,此时手机天线的辐射特性与单天线的辐射特性是不相同的。

手机天线的方向图只要求水平面近似为全向即可。

方向性与天线增益天线的方向性与其波束方向图有关,所以方向性也是方位角的函数,其定义如下:D(θ,ψ)=【天线在(θ,ψ)方向上的辐射强度】/【全向性天线的辐射强度】在实际的应用上,由于必须考虑天线本身的辐射效率问题,故通常都以天线增益的大小来代替指向性,两者之间的关系为:G(θ,ψ)=eD(θ,ψ)其中,天线的辐射效率高低与电磁波辐射过程中所损失的能量多少有关。

天线在能量传送与接收的过程中所有可能会产生的能量损失包括:天线输入端阻抗不匹配造成的能量反射、天线本身的材质在高频下所产生的能量损耗以及在传播介质中所消耗的能量。

手机天线的增益并不能代表手机使用时的效率问题:真正表示天线增益特性的指标应该是天线的平均有效增益,其与手机天线的的使用环境、使用方式、手机的结构、手机设计方式相关。

1.3 PIFA天线PIFA天线是对倒F线天线的扩展而得到的。

此天线的发展须序是―顶加载――倒L天线-倒F天线-PIFA。

由此发展过程即可知天线的特性与优点。

其特点是频带宽,体积小,剖面低。

下图是PIFA的基本图示:图1PIFA的基本形式PIFA天线相当于大量IFA天线的并联,其阻抗相当于许多线型天线阻抗的并联,因此平面型天线比线型天线的输入阻抗要低一些,不但产生了宽带谐振特性,并且缩小了尺寸。

为了使天线产生自谐振,避免用有耗电路, 应尽量提高辐射电阻,减小损耗电阻,使天线系统保持一个足够高的效率。

1.4 PIFA多频段实现方式:为适应手机多频段工作,需要内置天线实现多频段工作。

PIFA 天线实现多频段工作,可以通过使用双馈点,或通过在PIFA 天线上采用开槽的技术来实现。

使用双馈点时调谐频率调谐范围往往受到一定的限制,因此实际手机中的多频段多采用开槽的方式实现多频工作。

下图是常见的几种开槽方式,实际中用的最多的是U型和L型。

下面主要介绍L型槽:L型开槽的PIFA天线辐射单元如下图所示通过开槽,在高频和低频下,PIFA天线可以形成两个相对独立的电流回路,这就是开槽的PIFA天线实现双频工作的基本原理。

在L型开槽下,较低工作频段的谐振频率大致可以表示为:F=C/4(L+W+H)上述公式只具有近似的指导意义,不具有严格的意义。

比如手机实际设计的预留尺寸不能根据上式不能严格计算出就是谐振在880-960MHz之间。

而较高的工作频率由于受多个因素的控制,因此不能用公式表示。

影响较高的谐振频率的因素主要有:G1:L1和L2之间的缝宽;G2:辐射单元中间的缝宽;G3:辐射单元中间的缝隙长度;L2:开路端边缘的长度。

第二章:PIFA天线的HFSS设计过程首先确定PIFA天线的重要各个参数天线的高度H 10mm辐射金属片的长度L1 40mm辐射金属片的宽度W1 30mm接地平面的长度Lg 120mm接地平面的宽度Wg 40mm开槽的宽度W_slot 3mm 竖槽的长度L1_slot 18mm 横槽的长度L2_slot 25mm1:运行并新建工程2:添加和定义设计变量。

添加过程如图:3:添加新的介质材料在设计中辐射金属片使用的支架是介电常数较低的泡沫,其相对介电常数为1.06,损耗正切0.005。

将其命名为foam。

4:PIFA天线设计建模按照先后顺序依次创建辐射金属片,接地平面,短路金属片,泡沫支架,以及同轴馈线。

(1):创建辐射金属片在xoy平面上创建一个矩形,长宽分别用L1,W1表示。

创建好后,设置其边界条件为有限导体边界。

(2)创建接地平面创建一个平行于辐射金属片的矩形,长宽分别用Lg,Wg表示,矩形建好后,设置其边界条件。

如下图:(3):创建接地金属片在辐射金属片的左上角创建一个位于xz平面的矩形用做接地金属片命名为Short,长宽分别用H和SW表示。

最后设置短路金属片的边界条件为有限导体边界。

(4):创建泡沫支架创建一个长方体模型用以表示泡沫支架。

该模型位于接地平面的正上方,大小和接地平面相同。

该模型命名为Shelf。

(5):创建同轴馈线创建PIFA天线的同轴馈线,用于传输信号能量。

首先在平面Gnd开出一个半径为r2的Ciecle1圆孔参数如下:再执行相减操作,Gnd平面上挖去圆Ciecle1。

然后创建一个同轴馈线的内芯:创建一个圆柱体命名为inner。

具体参数如下:创建同轴线的外圈:创建一个圆柱体半径为r2,长为H1,创建完成后,设置圆柱体outer侧表面的边界条件为有理想导体边界。

5:设置激励端口当前设计的PIFA天线是通过同轴馈线馈电的,这里使用波端口激励方式,设置同轴线的底面为端口激励。

6:创建和设置辐射边界使用HFSS分析天线问题时,必须设置辐射边界条件,且辐射表面和天线的距离需要不小于1/4个工作波长。

创建一个长方体AirBox,使它的各个表面设置为辐射边界条件。

看下表:长方体模型创建好之好,打开辐射边界条件对话框,保留辐射边界条件对话框中的数值不变点击确定,即可把长方体模型各个表面设置为辐射边界条件。

7:开L形槽在辐射片上开出L形槽,我们首先在辐射片上创建2个矩形面,然后合并操作,最后执行相减生产L形槽。

在辐射贴片上创建一个与x轴平行的矩形面L_J1,其位置参数如下:同理,创建矩形面L_J2,合并2个矩形面,最后在执行相减操作,在辐射片上开L形槽8:求解设置本次实训中设计的PIFA天线工作于GSM900和DCS1800两个频段,将求解设置为1.8GHz,扫频设置为0.5GHz~2.3GHz。

如下图点击OK按钮退出。

9:运行仿真分析10:查看分析结果仿真完成后生成的S11图如下:第三章:实训结论1:在实训的过程中出现这么几个问题:(1):在设置激励端口时,总是出现下图中的问题后来将三维模型窗口放的很大,才选中要设置的激励面得以解决此问题。

(2):运行时出现模型重叠问题,此类问题使用相减操作,分别把Shelf模型,outer模型和inner模型在相减对话框中相减便解决此问题。

(3):在最后调节参数使S11图中附和题目要求时,采用定向变量对S11图的影响,一个参数一个参数的变化,得出参数变化对S11图具体有什么影响,然后通过改变影响参数的数值来实现900MHz和1800MHz双频手机内置天线。

2:实训结果分析通过仿真计算得到S11图如下:从图可以看出天线的两个谐振频率分别为920MHz和1820MHz,10dB带宽分别为230MHz (820MHz~1050MHz)和110MHz(1780MHz~1890MHz)满足设计双频带天线的工作要求。

查看天线的输入阻抗图如下:查看天线的方向图如下:辐射金属片的表面电流分布如下图3:PIFA天线的结构参数对天线性能的影响分析高度H:对天线的工作带宽产生严重影响,带宽随着H 的增加而增加。

PIFA 天线中对带宽起决定作用的结构参数就是H。

一般手机天线中H 不允许低于7mm,最好大于8mm,严禁低于6mm。

改变馈点的位置可以改变输入阻抗,因此可以通过改变馈点的位置实现频率调谐。

但是这种方法往往比较难于实现。

PIFA 天线仅在半空间辐射,因此具有很高的前后比(6-8dB),比外置天线有较好的SAR 值。

PIFA 天线接地面的大小会影响天线的带宽。

最优接地面尺寸受PIFA 天线辐射体尺寸的影响。

在手机设计中,GSM 频段最优接地面的大小大致为40×120mm,DCS 频段最优接地面大小大致为40×80mm。

地面的宽度变大,带宽变小,对频率影响不大。

短路金属片的宽度对PIFA天线的频率和宽度影响,即接地金属片越窄,PIFA天线的工作频率越低,带宽越窄。

辐射片的大小对天线的频率带宽影响也较大,辐射片越小频率越大。

第四章:实训总结本次实训设计达到了任务的要求,实现了手机内置PIFA天线GSM900和DCS1800双频的设计。

利用了HFSS软件对PIFA天线进行了仿真,通过观察天线的回波损耗,方向图确定了天线的频率和带宽,通过这次实训基本掌握了HFSS软件设计天线的方法,为天线设计打下了基础。

天线的理论是一个复杂的系统,影响它的因素太多。

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