随着5G移动通信频段的公布,传统基站天线已不足以覆盖其工作频段。文章以紧耦合阵列天线理论为基础,提出了一种基于紧耦合结构的交叉偶极子宽带基站天线。该天线由两对正交的领结状偶极子天线构成,通过两对交叉偶极子之间的耦合效应,有效地展宽了天线的阻抗带宽。同时,通过在天线和金属反射板之间加载电阻型频率选择表面,吸收由反射板引入的谐振反射波,改善天线高频端辐射性能。仿真及测试结果表明:该天线在1.7~3.6 GHz频率范围内,可以满足基站天线的设计指标,两端口驻波比均小于1.5,两端口之间隔离度大于55 dB,半功率波束宽度满足65°±5°范围,且整个频段内增益均大于8.5 dBi。 宽带基站天线设计-数控电动滚圆机滚弧机张家港电动滚圆机倒角机数控倒角机频段的同时还向上兼容5G移动通信的低频段3.4~3.6GHz,且在整个频段内满足基站天线设计指标。1天线设计1.1天线耦合设计在紧耦合阵列天线的设计中本文有公司网站全自动滚圆机采集转载中国知网整理 http://www.gunyuanji.com ,通常利用相邻单元间产生的耦合效应,来达到展宽天线带宽的目的。因此本文在基站天线的设计中借鉴紧耦合阵列天线的设计理念,通过不同极化单元间的相互耦合来模拟紧耦合阵列天线中不同单元间的耦合,以此来展宽传统基站天线的阻抗带宽。设计之初,为了便于达到宽带、双极化的要求,天线的基本形式采用了具有宽带特性的领结型偶极子结构,如图1所示。同时,为了使天线工作在所需频段内,天线臂长取为中心频率的半波长,且为了获取更宽的带宽,还对领结形结构进行了变形。其结构参数初步取为:W1=3mm、W2=25mm、W3=15mm、W4=60mm,距下方金属反射板高度H=50mm。图1领结型偶极子结构但是通过仿真发现单个偶极子结构依旧不能覆盖所需频段,因此,将另一极化单元作为寄生结构与其正交放置,以实现不同极化单元间的耦合。可以推断加载半个正交偶极子引入的耦合将弱于加载完整的正交偶极子,对加载不同耦合结构的天线的反射系数的幅度进行仿真比较,如图2所示,以此来探究不同极化单元间耦合的强弱对整体阻抗带宽的影响。其结果表明引入耦合可以增加阻抗带宽;同时,增强耦合,天线整体的阻抗带宽有着明显的改善。图2不同结构下S11结果图图3对比了有/无耦合的天线在整个频段内输入阻抗的频响曲线。从图3中可以看出,无论是电阻还是电抗,具有强耦合的天线结构在整个频段内的波动都更加平缓,该结果表明不同极化单元间的耦合减缓了偶极子单元结构的阻抗随频率变化,使得该?宽带基站天线设计-数控电动滚圆机滚弧机张家港电动滚圆机倒角机数控倒角机本文有公司网站全自动滚圆机采集转载中国知网整理 http://www.gunyuanji.com
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