天线设计毕业
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Lee Kong Haw,华为技术有限公司天线倾角规划蜂窝通信中,覆盖理论、频率复用理论、BSS功能算法理论都是基于一个前提,规则的蜂窝布局。
影响蜂窝布局的因素在无线网络规划中主要体现在工程参数的设计上,从无线网络众多基站宏观布局到单个基站位置、天线高度、波瓣宽度、方向、倾角、EIRP等,形成了一个具体的蜂窝状网络。
通常,天线本身性能指标根据无线组网的特点如基站密集程度、宏观覆盖目标来总的进行选取;基站位置结合组网要求和外界客观条件确定后,一般也很少改变;而天线高度、方向和倾角就需要根据前面已定参数和单个小区具体覆盖目标来最终确定。
下面从确定天线高度、方向、倾角以及覆盖目标(小区半径R)入手,分析相互之间关系,并最终给出一定条件下的天线倾角建议值。
因无线信号传播与环境密切相关(如高楼密集区损耗,山体、水面或巨型玻璃墙幕反射等会对电波传播产生影响),不一定能适应所有传播环境;但是,在规划时仔细考虑小区蜂窝结构的规则性以及小区覆盖范围和目标,可以为无线网络质量奠定一个十分本质的基础。
1、天线倾角设计在设计天线倾角时必须考虑的因素有:天线的高度、方位角、增益、垂直半功率角,以及期望小区覆盖范围。
对于分布在市区的基站,当天线无倾角或倾角很小时,各小区的服务范围取决于天线高度、方位角、增益、发射功率,以及地形地物等,此时覆盖半径可以采用Okumura-Hata或COST231公式计算;当天线倾角较大时,因上述公式中没有考虑倾角,无法计算出的覆盖半径(如有比较准确的传播模型和数字地图,ASSET可以计算)。
此时可以根据天线垂直半功率角和倾角大小按三角几何公式直接估算,方法如下:假设所需覆盖半径为D(m),天线高度为H(m),倾角为♋,垂直半功率角为♌,则天线主瓣波束与地平面的关系如图4-8所示。
图4-8 天线主瓣波束与地平面的关系从上图可以看出,当天线倾角为0度时天线波束主瓣即主要能量沿水平方向辐射;当天线下倾♋度时,主瓣方向的延长线最终必将与地面一点(A点)相交。
毕业论文-WIFI天线设计齐齐哈尔大学无线通信(论文)题目 WIFI天线设计专业班级通信工程 084 班学生姓名李敏代兴利陈树家学号 2008132111 2008132117 2008132003指导教师赵岩2011年12月20日I齐齐哈尔大学无线通信摘要在无线网络迅速发展的今天,天线的地位及其应用被人们日益重视。
本文系统的介绍WIFI天线制作方法,理论分析依据,及其制作过程中的技术要求。
本文具体内容包涵WIFI知识, WIFI是种短程无线传输技术。
具体理论分析计算制作WIFI天线形状、尺寸大小及其选用材料,具体制作WIFI天线的过程。
及其测试WIFI天线性能,对比系统自带天线。
包涵制作心得及其制作技巧,此天线原理简单,制作成功率高,是各位无线网络DIY爱好者初级制作首选。
关键词:WIFI天线;无线网络;WIFI天线制作I齐齐哈尔大学无线通信ABSTRACTIn today's rapid development of wireless networks, antenna and its applications is increasing attention on the status of. Method for making this system to introduce WIFI antenna, theoretical analysis based on, and in the process of making technology requirements.Knowledge of specific content in this article include WIFI, WIFI is kind of short range wireless transmission technology. Analysis and calculation of specific theories make WIFI antenna selection of shapes, sizes and materials, the concrete process of making WIFI antenna. And testing WIFI antenna performance, contrast with antenna system. Excuse making experience and production skills, this antenna simple in principle, make a highly successful, are you DIY enthusiasts primary production preferred wireless network.Key words:WIFI antenna; wireless signal; WIFI antenna manufacture II齐齐哈尔大学无线通信目录摘要 ..................................................................... (I)ABSTRACT ........................................................... ...................................................... II 目录 ..................................................................... ................................................... III 第1章引言 .............................................................................................................. 1 第2章概述 ..................................................................... . (2)2.1 WIFI相关简述 ..................................................................... . (2)2.2 WIFI组建方法 ..................................................................... . (4)2.3 WIFI目前的应用 ..................................................................... (5)2.4 WIFI天线制作与测试材料及工具 (6)2.5 本设计方案思路 ..................................................................... (6)2.6 主要技术指标...................................................................... ...................... 7 第3章理论分析 ..................................................................... . (9)3.1 分析天线形状...................................................................... .. (9)3.2 天线尺寸设计...................................................................... ..................... 10 3.3 罐头盒大小设计 ..................................................................... ........................... 11 3.4 导波线路分析...................................................................... .............................. 13 第4章制作与调试 ..................................................................... (15)4.1 整体实物制作...................................................................... (15)4.2 WIFI天线调试 ..................................................................... .. (21)第5章性能测试与对比 ..................................................................... (22)5.1 系统自带天线与WIFI天线性能对比 (22)第6章制作心得 ..................................................................... ................................... 26 第7章结论 ..................................................................... .. (27)III齐齐哈尔大学无线通信第1章引言WIFI全称Wireless Fidelity,又称802.11b标准,是IEEE定义的一个无线网络通信的工业标准(IEEE802.11)。
本科毕业论文(设计)题目:平面倒F缝隙天线的仿真分析学院:自动化工程学院专业:通信工程姓名:杜哲指导教师:宗卫华2010年5月30日Simulation Analysis of PIFA Slot Antenna摘要手机天线设计的主要指标是小型化、多频化和内置化。
平面倒F天线(PIFA)由金属地板、辐射贴片、短路贴片和馈电系统组成,其结构紧凑、成本低、制作容易,得到了广泛的应用。
但小型PIFA天线的带宽较窄,不易实现同时覆盖GSM800和GSM900,可以在地面开槽形成缝隙天线,通过缝隙引入新的谐振来展宽工作带宽。
论文在前人研究的基础上,利用HFSS12.0仿真了普通的PIFA天线和地面开槽的PIFA缝隙天线,并将二者进行了比较,证明了在地面开槽能够实现增加PIFA带宽的作用。
关键词平面倒F天线缝隙天线谐振频率回波损耗AbstractThe main indexes of mobile antenna design is miniaturization,multi-frequency and built-in. Planner inverted-F slot antenna consists of metal ground with slots,radiating patch,short circuit patch and feeding line.PIFA slot antenna,which has the features of compact size,low cost,easy to fabricate and has been applied widely.The compact PIFA has a narrow band at lower frequency,can not cover both of GSM800and GSM900.The bandwidth can be widened by introducing slots on the ground plane,because the slots can excite additional resonances.Based on existed studies,PIFA slot antenna and PIFA antennae has been simulated through electromagnetic simulation software HFSS12.0,the results show PIFA slot antenna has wider bandwith than traditional PIFA.Keyword Planar inverted F antenna(PIFA)Slot antenna Resonant frequency Return loss目录前言 (1)第一章绪论 (2)1.1研究背景及意义 (2)1.2本文内容及安排 (2)第2章PIFA和PIFA缝隙天线的理论分析 (4)2.1常见的PIFA天线举例 (5)2.2PIFA天线原理 (8)第三章平面倒F天线的仿真 (9)3.1建立新的工程模型 (9)3.2设置设置材料、源和边界条件 (13)3.3求解设置 (15)3.5后处理计算 (16)第四章缝隙天线的仿真分析 (21)4.1建立工程模型 (21)4.2设置设置材料、源和边界条件 (27)4.3求解设置 (28)4.4后处理计算 (28)结束语 (34)谢辞 (35)参考文献 (36)前言手机天线是手机的重要组成部分,按照安置方式分,目前手机天线主要有内置及外置天线两种。
天线毕业实习报告一、实习单位及岗位简介本次实习单位为我国某知名通信公司,我担任的岗位是天线工程师实习生。
实习期间,我主要负责天线的设计、测试和优化工作,以及与团队成员协作完成项目任务。
二、实习目的与要求实习目的是通过实际工作,将所学理论知识与实践相结合,提高自己的专业技能和综合素质。
实习要求我们在实习期间,深入了解天线的设计、制造和测试过程,掌握天线的相关技术参数,学会与团队成员有效沟通和协作。
三、实习内容及收获1. 天线设计在实习过程中,我参与了多个天线项目的设计工作。
通过对项目需求的分析,我学会了如何根据频率、覆盖范围、增益等参数设计合适的天线。
同时,我还掌握了天线仿真软件的使用,能够对设计的天线进行性能预测。
2. 天线测试实习期间,我负责组织并实施天线测试工作。
通过测试,我们能够得到天线的实际性能参数,如方向性、驻波比、辐射 pattern 等。
我学会了如何操作测试设备,处理测试数据,并分析测试结果。
3. 天线优化根据测试结果,我们需要对天线进行优化。
我学会了如何根据测试数据调整天线的设计参数,以达到更好的性能。
在优化过程中,我掌握了天线调整的技巧,以及如何解决实际工程中遇到的问题。
4. 团队协作在实习过程中,我与团队成员紧密协作,共同完成项目任务。
我学会了如何与团队成员有效沟通,协调资源,解决问题。
此外,我还参加了团队的技术讨论,分享了自己的设计经验和心得。
四、实习总结通过本次实习,我深入了解了天线的设计、测试和优化过程,掌握了天线相关技术参数,提高了自己的专业技能。
同时,我学会了与团队成员有效沟通和协作,培养了团队意识。
在今后的学习和工作中,我将继续努力,充分发挥所学知识,为我国通信事业做出贡献。
南京工程学院毕业设计说明书(论文)作者:* * *学号:* * *系部:康尼学院专业:通信工程题目:室内全向吸顶天线设计指导者: * * * 教授评阅者: * * * 讲师2013 年 6月南京A Design of an Indoor Omni-directionalCeiling AntennaA Dissertation Submitted toNanjing Institute of TechnologyFor the Academic Degree of Bachelor of ScienceByAiya DaySupervised byProf. Qi WangCollege of Communication EngineeringNanjing Institute of TechnologyJune 2013摘要本毕业设计在对天线基本理论、主要参数、工程应用进行详细阐述的基础上,采用基于有限元法的数值仿真技术HFSS,设计了一种全向辐射的吸顶天线。
天线能够在双频带806~960和1710~2500MHZ有效地工作,回波损耗小于-10dB,增益达到5dB。
根据仿真优化数据制作了一个室内全向吸顶天线的实验模型,利用网络矢量分析仪、路由器、笔记本以及wireless Mon等软、硬件对天线进行测量,包括回波损耗、辐射方向性和增益等,与仿真结果比较具有很好的一致性。
本文还对不同几何参数的吸顶天线物理性能的影响进行多方面的研究。
最终所设计的天线具有较好的工程应用性。
关键词:室内全向吸顶天线;Ansoft HFSS;回波损耗;增益方向图AbstractBased on the antenna's fundamental theory and the main parameters, engineering application, this paper designed a ceiling antenna with omnidirectional radiation, which is based on the FEM numerical simulation technology of HFSS. The antenna can work in the double frequency band between 806~960 and 1710~2500MHz effectively. The antenna's return loss is less than -10db and the gain can reach 5dB. According to the simulation optimization data, I construct an experiment model of Omni-directional radiation ceiling antenna. By using software Wireless Mon and hardwares such as vector network analyzer, routers, laptop computer, the antenna's return loss, radiation pattern and gain are measured. It is shown that the measured data has a good consistency with the simulation results. This paper also made all-round study to the antenna's physical properties for different geometric parameters'. The final designed antenna has good engineering application.Key words: Indoor Omni-directional ceiling antenna;Ansoft HFSS. Return loss;Gain pattern目录第1章绪论 .................................................. - 1 -1.1引言................................................... - 1 -1.2选题背景与意义......................................... - 1 -1.3国内外现状............................................. - 2 -1.3.1国内现状 ......................................... - 2 -1.3.2国外现状 ......................................... - 2 -1.4毕业设计的主要内容 ................................. - 3 - 第2章天线基本原理 .......................................... - 4 -2.1天线概述............................................... - 4 -2.2天线的基本概念......................................... - 4 -2.2.1电基本振子的辐射 ................................. - 4 -2.2.2发射天线的电参数 ................................. - 5 -2.3电磁场的有限元法....................................... - 7 -2.3.1有限元法基本原理 ................................. - 7 -2.3.2 有限元法求解问题的基本步骤....................... - 8 - 第3章HFSS仿真技术 .......................................... - 9 -3.1 HFSS软件简介.......................................... - 9 -3.2 HFSS仿真技术的主要功能................................ - 9 -3.3 HFSS仿真设计解决思路.................................. - 9 -3.4 HFSS仿真软件的应用................................... - 10 - 第4章室内全向吸顶天线的研究............................... - 11 -4.1 天线的设计........................................... - 11 -4.1.1 天线设计的基本思路.............................. - 11 -4.1.2天线的设计要求 .................................. - 11 -4.2 天线仿真模型的构建................................... - 11 -4.3改变反射台的尺寸对天线各方面性能的影响................ - 29 -4.4实验模型的制作........................................ - 37 - 第5章天线模型的测量与分析................................. - 38 -5.1 网络分析仪的概述.................................... - 38 -5.2 网络分析仪的测试步骤................................. - 38 -5.2.1 开机和主菜单功能............................... - 38 -5.2.2 测量方法....................................... - 39 -5.3室内全向吸顶天线的辐射特性的测试...................... - 40 - 第6章总结与展望 ........................................... - 44 - 致谢 ........................................................ - 45 - 参考文献 .................................................... - 46 -第1章绪论1.1引言天线是实现电磁波传播的必备器件:信号发射端通过天线实现电磁波辐射,信号接收端通过天线实现电磁波感应。
摘要摘要本论文介绍了蜂窝移动通信中基站天线技术的研究进展,并对移动通信系统及基站天线进行详细的阐述。
由于微带天线具有重量轻、低剖面、成本低、易于制造、封装和安装等许多固有的优点,本文选用微带贴片天线作为天线单元。
首先采用传输线法和腔模理论对矩形微带天线进行分析,计算出矩形贴片的长,宽,并选择基板材料和高度。
然后针对设计指标详细讨论了各种因素对微带贴片天线性能的影响,用背馈的方式完成了微带贴片天线单元的设计方案,从而简化馈电网络。
为了达到带宽,增益以及方向图等任务指标,需要通过组阵。
考虑到天线面积和实际应用的问题,采用4 片等幅同相的矩形贴片构成一个4 元直线阵列,并对线阵进行同相馈电,用HFSS 软件对其进行优化与仿真。
最后在天线阵后面选择反射板,使天线波束往前发射,画出机械加工图,并讨论和总结波瓣宽度的规律。
关键词:移动通信基站天线定向天线微带天线阵列IABSTRACTAbstractThe thesis introduces the current developments in the basestation antenna techniques for celluar mobile communication,and expound the mobile communication system,base stationantenna. Because the microstrip antenna have advantages such as light weight,thin profile and easy manufacturing,packaging and installing. Antenna cells select the traditional round microstrip patch antenna, First,rectangular microstrip antenna has been analyzed by transmission-line and modal-expansion cavity models and make a compution about the length,highness,and select the material of the basis.And then,after we have discussed kinds of factors that affect the antenna ' s c,whaera cntuefraisc t iucrse d the microstripantenna element successfully by back-fed,simplifying the matching network.We need to organize array for getting to achieve the indexs such as bandwidth, gain and radiation patterns.Considering the antenna area and the practial application,we organize a four element line-array with four elements equiamplituded with phase,which is analyzed coaxial feeding.To optimize and simulate by HFSS.Finally, select a band at the back of the antenna array to let the beam launch toward the front,meanwhile,we draw cad processing map and discuss and give a summary of the lobe width.Keywords: mobile communication base station antenna directional antenna microstrip-antenna array目录第1 章引言 (1)1.1移动通信概述 (1)1.1.1移动通信的特点 (1)1.1.2移动系统的组成和技术的发展 (2)1.2移动通信系统基站天线 (3)1.2.1蜂窝移动通信技术的发展情况 (3)1.2.2蜂窝系统中的基站天线 (4)1.2.3板状天线的发展 (6)1.3工作任务 (7)第2 章板状天线基本原理及分析 (9)2.1板状天线基本原理 (9)2.1.1反射板的形状 (11)2.1.2蜂窝基站天线单元 (12)2.2微带天线概述 (13)2.2.1微带天线的辐射机理 (14)2.2.2微带天线的馈电方法 (15)2.3矩形微带天线及其分析方法 (16)2.3.1腔体模型理论 (17)2.3.2传输线模型理论 (19)2.3.3矩形微带天线的性能分析 (21)2.4 基站天线的改善技术 (23)第3 章阵列天线单元的性能分析 (25)3.1矩形微带天线单元的设计 (25)3.1.1基板材料和贴片尺寸的选择 (25)3.1.2单元的增益和方向图 (26)第4 章线阵列天线的设计与仿真 (30)4.1阵列天线 (30)4.1.1阵列天线的馈电 (30)4.1.2直线阵列分析 (31)4.2单元天线组成线阵的设计 (36)4.2.1贴片间距的选择 (40)4.2.2阵的仿真与测试 (40)4.3天线性能分析与波瓣宽度的设计规律 (43)结束语 (48)参考文献 (49)致谢 (50)外文资料原文 (51)翻译文稿 (56)第1章引言第1 章引言1.1移动通信概述1.1.1移动通信的特点移动通信是指通信的双方,或者至少有一方在运动状态中进行信息传递的通信方式,它使人们能够随时随地、及时可靠、不受时空限制地进行信息交流,其优越性是固定电话无法比拟的。
前言当我们接收远距离的电视节目时,电视信号一般都比较微弱,这时需要使用方向性强、增益高的多单元电视天线,还需将天线架设在尽可能高的地方。
如感到接收情况还不够理想,则需在天线与电视机之间再加装天线放大器,以提高接收灵敏度,使电视机的图像稳定,伴音良好。
使用天线放大器后,就好比给电视机加上了"望远镜",它能够对天线接收到的微弱的电视信号进入放大。
通常天线放大器下能把电视信号放大到十几倍甚至更大些。
天线放大器实际上是一种超大高频带放大器,各种型号的天线放大器的接收频道、频率范围以及整机增益都有所不同。
天线放大器在无线电视接收过程中起着非常重要的作用,弱信号通过它能显著提高输出电平,从而改善信噪比,使收到的电视图像更为理想。
天线放大器对接收信号的处理方式有:放大后再混合与混合后再放大两种电路。
从字眼上看好像没有什么区别,只不过这几个字的位置调换了一下,实际上这两种电路的天线放大器使用效果截然不同。
在电视信号较多和有强信号的地方,放大后再混合的天线放大器明显优于混合后再放大的天线放大器。
理由是混合后再放大的天线放大器其放大集成电路因工作频带过宽和强弱信号差别过大,易使其进入非线性状态,而造成强信号干扰弱信号。
所给出的两种放大器,可根据所在地区电视信号情况择优选用其中的一种电路。
有线电视行业同仁数年的不断追求的探索,中国有线电视事业经历共用无线光纤网、IP热到今天的数字电视化的进程后,终于技术和市场两方面都找到了可支撑的清晰的成功的发展方向。
从技术上,终于实现了在同一根电缆上以比较低的成本为广大家庭及企事业单位送去丰富的模拟广播电视、数字广播电视、大量专业的数字频道,交互式视频业务、宽频带因特网接入、电缆电话和Voice over IP等综合业务。
第1章直流稳压电源1.1 概述1.1.1演示电路如图1.1所示,T为电源变压器,V为桥式整流,C1、C2、C3为滤波电容,CW7812为三端稳压器。
本科毕业设计(论文)基于GPS卫星导航系统的天线设计学院自动化学院专业电子信息科学与技术级(11)班年级班别2007级(学号**********学生姓名黄龙华指导教师李学识2011年6月基于G P S 卫星导航系统的天线设计黄龙华自动化学院摘要随着卫星定位系统在军事、通信、农业、防灾等方面得到了广泛的应用,特别是在军事上发挥着不可或缺的重要地位,更多的国家大力发展属于自己的卫星导航系统。
全球定位系统(GPS)在生活中的使用更为广泛,天线作为全球定位系统的重要部分,为GPS的精确度、灵敏度以及可靠性提供了保障。
GPS天线正沿着多频段、圆极化以及宽频带的方向发展。
本文首先介绍全球定位系统(GPS)的组成,然后介绍常用的微带天线的理论分析方法,其中包括传输线模型理论、空腔模型理论以及全波理论,然后介绍了单馈电和双馈点这两种微带天线圆极化实现方法。
根据微带天线的传输线模型理论,设计了GPS单频段圆极化微带天线以及基于双层结构的GPS双频段微带天线,其中单频段以及双频段圆极化微带天线都使用了单馈电方式实现其圆极化。
本次设计使用采用有限元法的Ansoft HFSS全波三维电磁场仿真软件,对天线的设计进行了大量的数据仿真。
设计出分别工作在全球卫星定位系统的L1频段(1575.42MHz)以及L2频段(1227.60MHz)的单频段圆极化微带天线,同时设计出能够同时工作在L1频段和L2频段的双频段圆极化微带天线,并满足全球卫星导航系统的天线要求。
关键词:圆极化,单馈电,双频天线,微带天线,全球定位系统注:本设计(论文)题目来源于教师的校级科研项目,项目编号为:405115008。
AbstractAlong with the satellite positioning system has been widely applied in military,communications,agriculture,disaster prevention,etc.Especially in the military is playing a very important position.So the more countries develop belongs to own satellite navigation system.Global positioning system(GPS)is used more widely in the live.Antenna is an important part of the global positioning system,maintained precision,sensitivity and reliability of GPS.The antenna of GPS is walking along much frequency band,circular polarization and wideband direction.This essay first introduces global positioning system(GPS),then introduces the used theoretical analysis method of microstrip antennas,including transmission line model theory,cavity model theory and the wave theory.At the same time,introduces the microstrip antenna circular polarization method of the sheet feeder and doubly-fed point.According to transmission line model theory,designs the signal-frequency interference and double frequency band circular polarization microstrip antennas of GPS,the signal-frequency interference and double frequency band circular polarization microstrip antennas of GPS used single feeder realize its circular polarization.This design using the finite element method Ansoft HFSS,a full-wave three-dimensional electromagnetic simulation software.Through to large amounts of data simulation for antenna performance,designed the optimization of antenna.Finished the circular polarization microstrip antennas of GPS working in the L1band(1575.42 MHz)and L2band(1227.60MHz),but also finishen the double frequency band circular polarization microstrip antennas of GPS,and corresponded the antenna's requirements of global satellite navigation system.Key words:Circular polarization,Single feeder,Double-frequency antenna,Microstrip antenna,Global positioning system目录1绪论 (1)1.1引言 (1)1.2GPS终端天线研究现状 (2)1.2.1微带天线 (2)1.2.2GPS天线的研究进展 (3)1.3GPS卫星导航系统天线的要求 (4)1.4本文主要工作 (5)2微带天线理论分析 (6)2.1微带天线辐射原理 (6)2.1.1传输线模型理论 (7)2.1.2空腔模型理论 (9)2.1.3全波理论 (10)2.2微带天线的馈电方法 (11)2.2.1微带线馈电 (11)2.2.2同轴线馈电 (12)2.2.3电磁耦合馈电 (12)2.3微带天线圆极化技术 (13)2.3.1圆极化波 (13)2.3.2微带天线圆极化实现方法 (13)2.4本章小结 (15)3GPS圆极化微带贴片天线的设计与优化 (16)3.1使用HFSS建立微带天线模型 (16)3.2GPS单频段微带天线的设计与优化 (17)3.2.1GPS单频段天线的设计指标 (17)3.2.2L2频段的微带天线设计与优化 (18)3.2.2L1频段的微带天线设计与优化 (21)3.3GPS双频段微带天线的设计与优化 (24)3.4介质对微带天线频率带宽以及增益的影响 (29)3.5介质层高度对微带天线阻抗带宽以及增益的影响 (30)3.6本章小结 (31)结论 (32)参考文献 (34)致谢 (36)1绪论1.1引言随着科学技术的不断发展,当今社会已进入电子信息时代。
毕业论文无线信道设计无线信道设计无线通信技术在当今社会中得到了广泛的应用,它已经成为了人们沟通交流的必备手段。
而在无线通信技术发展的过程中,无线信道设计是其中一个十分关键的部分。
本文将从无线信道的定义、特点以及其设计方法等方面展开阐述。
一、无线信道的定义和特点无线信道是指信息传输的媒介,包括了电磁波和光波等,是无线通信技术中的核心组成部分。
无线信道的物理特性是随着传输距离的增加而变化的,同时会受到环境的影响,如障碍物、电磁干扰等。
在无线信道中,干扰、多径传输和衰落等是常见的问题。
由于干扰,信道中的无用信息会干扰到有效的信息,导致信噪比降低,影响通信品质。
同时,多径传输会导致发送的信号经过多条路径到达接收端,发生时延和相位延迟等问题,导致信号失真。
另外,在高频信号传输过程中,受到其他频段的干扰或是因为传输距离过长而导致的衰落会使得信号逐渐衰减,直至完全消失。
二、无线信道设计方法无线信道设计的主要目的是为了优化信号的传输质量,提高传输速率和有效性。
常用的无线信道设计方法一般有以下几种:1、天线设计天线的设计是关键之一,直接影响到信号的传输效果和距离。
受限于卫星技术还无法满足所有用户的使用需求,所以天线一般会考虑向上收角度、向下收角度和幅度等因素,来降低天线在地面和建筑物上的影响。
同时,合理的天线高度对信号接收效果也有很大的影响。
2、频谱设计频谱是指无线信号中的电频范围。
合理的频谱规划可以有效地提高信号利用率和传输速度。
同时,也需要根据不同的地理环境和网络架构合理规划频率带宽,避免在使用频率时发生干扰。
3、功率控制功率控制可以有效地减轻多径传输和衰落等问题。
通过调整信号的功率,使其达到合适的强度,可以降低信号的抗干扰性,提高信号的传输质量,使得信息传输更加可靠。
4、误码率设计误码率是指误码位数与总位数之比。
信道优化的目的是通过调整信道参数和解调器来降低误码率,提高信号传输的效率和可靠性。
误码率设计需要根据不同的系统和网络架构来进行调整,合理地选择码错纠系统和解码器,确保信号的传输质量。
电波传播与天线专业就业方向及前景分析导言电波传播与天线专业是通信工程领域的重要专业方向之一。
本文旨在对电波传播与天线专业的就业方向及前景进行分析,并为学生提供相关的就业建议。
就业方向1. 通信设备研发工程师作为电波传播与天线专业毕业生,可以从事通信设备研发工程师的工作。
通信设备的研发工作包括天线设计、射频电路设计等。
毕业生可以在各大通信设备制造企业就职,参与下一代通信技术的研发工作。
2. 无线通信工程师随着无线通信技术的飞速发展,无线通信工程师的需求也越来越大。
电波传播与天线专业的毕业生可以从事无线通信系统的规划、部署和维护工作。
毕业生可以在移动通信运营商、通信设备供应商等企业就职,负责无线网络的建设和维护。
3. 电波传播工程师电波传播工程师主要负责无线信号的传播建模和优化工作。
毕业生可以在无线通信运营商、研究院等单位从事电波传播模型的建立和优化工作,为无线通信系统提供技术支持。
4. 卫星通信工程师卫星通信是现代通信系统中重要的组成部分,卫星通信工程师的需求也相应增加。
电波传播与天线专业的毕业生可以在卫星通信运营商、卫星制造商等企业从事卫星通信系统的规划、设计和维护工作。
就业前景分析电波传播与天线专业具有广阔的就业前景。
随着无线通信技术的不断发展,对于电波传播与天线专业人才的需求也日益增加。
首先,随着5G技术的商用化,对于无线通信系统的建设和优化提出了更高的要求。
电波传播与天线专业的毕业生在无线通信网络规划、覆盖优化等方面具备专业知识和技能,将成为各大通信设备制造企业、通信运营商等领域的热门就业对象。
其次,随着物联网、车联网等新兴技术的快速发展,对于无线通信技术的需求不断增加。
电波传播与天线专业的毕业生可以在智能家居、智慧城市、智能交通等领域从事相关的研发和应用工作,就业机会丰富。
最后,电波传播与天线专业毕业生具备深厚的通信技术理论和实践能力,可以在通信设备制造企业、研究院、高校等单位从事科研和教学工作。
南京理工大学毕业设计说明书(论文)作者: xxx 学号:08042102xx学院(系):电子工程与光电技术学院专业: 电子信息工程题目: 单馈紧凑型圆极化天线研究副教授指导者:(姓名) (专业技术职务)评阅者:(姓名) (专业技术职务)2012 年 5 月毕业设计说明书(论文)中文摘要毕业设计说明书(论文)外文摘要目次1. 绪论 (1)微带天线研究背景 (1)圆极化微带天线的背景和国内外研究动态 (2)本文的主要内容安排 (2)2. 微带天线的基本理论 (3)概论 (3)微带天线的分析方法 (3)传输线法 (3)腔模理论 (4)积分方程法 (5)其他方法 (6)微带天线的馈电方法 (6)探针馈电贴片 (6)边沿馈电贴片 (7)口径耦合贴片 (7)临近耦合贴片 (8)本章小结 (9)3. 微带天线圆极化技术 (9)概述 (9)圆极化波的产生原理 (9)圆极化波的性质 (9)圆极化天线的电参数 (10)不同类型的圆极化微带天线 (10)单贴片圆极化微带天线 (10)其他类型的圆极化天线 (12)单馈圆极化微带天线理论 (12)简并分离 (12)圆极化特性测试 (13)圆极化微带天线单元的设计 (14)普通微带线极化天线的设计 (14)圆极化天线的设计基础——线极化天线 (14)圆极化天线的设计 (15)圆极化微带天线单元的设计结果 (15)圆极化天线的尺寸 (15)圆极化天线设计的仿真结果 (16)本章小结 (18)4. 介质厚度对天线性能影响的探究 (19)介质厚度为7mm (19)本章小结 (21)5. 地板对天线性能影响的探究 (21)地板变大对天线增益的影响 (21)地板变大后介质厚度对天线性能的影响 (22)介质厚度对阻抗带宽的影响 (22)介质厚度对增益的影响 (24)本章小结 (24)6. 实验探究 (25)结论 (26)致谢 (27)参考文献 (28)1. 绪论微带天线研究背景微带天线是20世纪70年代出现的一种新型天线形式。
天线毕业设计论文天线毕业设计论文导言天线作为无线通信系统中的重要组成部分,对于信号的传输和接收起着至关重要的作用。
因此,设计一种高性能的天线成为了无线通信领域的研究热点之一。
本篇论文将围绕天线的设计原理、性能优化以及未来发展方向展开讨论。
一、天线设计原理1.1 天线的基本原理天线是将电磁波转换为电信号或将电信号转换为电磁波的装置。
其基本原理是利用电磁波传播过程中的电场和磁场相互作用,实现信号的传输和接收。
常见的天线类型包括偶极子天线、微带天线、矩形天线等。
1.2 天线参数的意义与计算方法天线性能的评估主要依靠一些重要的参数,如增益、方向性、频率响应等。
增益是指天线辐射功率与理论辐射功率之比,方向性则是指天线在某一方向上的辐射功率相对于其他方向的辐射功率的比值。
频率响应则是指天线在不同频率下的辐射特性。
这些参数的计算方法可以通过数学模型和仿真软件得到。
二、天线性能优化2.1 天线材料的选择与优化天线材料的选择对于天线的性能起着至关重要的影响。
常见的天线材料包括金属、陶瓷、聚合物等。
不同材料的导电性、热膨胀系数等特性会对天线的频率响应和稳定性产生影响。
因此,在设计过程中需要对材料进行选择和优化,以提高天线的性能。
2.2 天线结构的优化设计天线结构的优化设计是提高天线性能的重要手段。
通过对天线的尺寸、形状、辐射元件的布局等进行优化,可以实现天线增益的提高、频率响应的扩展以及方向性的改善。
在优化设计过程中,可以采用遗传算法、粒子群算法等优化算法来搜索最优解。
三、天线的未来发展方向3.1 天线与5G技术的结合随着5G技术的快速发展,对于天线的需求也越来越高。
5G通信系统要求天线在更高频率范围内具有更好的方向性和更高的增益。
因此,未来的天线设计将更加注重在高频段的性能优化和宽带化设计上,以满足5G通信系统的需求。
3.2 天线与人工智能的融合人工智能技术的兴起为天线设计带来了新的机遇。
通过利用人工智能算法对天线的设计进行优化,可以实现更高效、更精确的天线设计。
天线毕业论文天线是无线通信系统中最重要的部件之一,其性能对通信系统的工作稳定性和传输质量有着重要的影响。
在毕业论文中,我将详细讨论天线的原理、设计和优化,以及其在无线通信系统中的应用。
首先,天线是无线通信系统中负责发射和接收无线信号的设备。
它通过将电能转化为电磁波,实现无线信号的传输。
常见的天线类型有全向天线、定向天线和扩散天线。
全向天线可以发射和接收无线信号的360度范围内,适用于对覆盖范围要求较大的场景。
定向天线可以通过控制其辐射方向,提高信号传输的距离和质量,适用于远距离传输的需求。
扩散天线则可以增加信号的覆盖范围和稳定性,适用于对信号覆盖均匀性要求较高的场景。
其次,天线的设计和优化对于通信系统的性能提升至关重要。
天线的设计需要考虑诸多因素,如频率范围、增益和辐射阻抗等。
其中,频率范围决定了天线能够工作的频段,在具体应用中需要根据通信系统所使用的无线频段进行设计。
增益则是天线输出信号功率与输入功率之比,也是评价天线性能的重要指标,不同场景有不同的增益要求。
辐射阻抗则是天线与传输介质之间的匹配程度,影响到天线的工作效率和传输质量。
最后,天线在无线通信系统中有着广泛的应用。
无线通信系统的关键要求是高速、高效和高可靠性的数据传输,而天线的设计和优化直接决定了通信系统的性能。
在移动通信领域,天线被广泛应用于手机、基站和无线网络中,支持高质量的语音通话和数据传输。
在卫星通信领域,天线则被应用于卫星接收器和发射器中,实现地球与卫星之间的数据传输。
此外,天线还被应用于雷达系统、无人机和智能家居等众多领域。
综上所述,天线作为无线通信系统中的重要部件,在通信系统的正常运行和数据传输的质量上起着至关重要的作用。
其设计和优化对于提升通信系统的性能具有重要意义。
随着科技的不断进步和无线通信领域的发展,天线的设计和应用将会越来越重要。
天线仿真的毕业论文天线是一种用于电磁波信号传输的装置,它在通信、雷达、定位等领域都有广泛的应用。
天线的特性对信号传输的质量和效率有着至关重要的影响。
因此,天线的设计和优化成为无线通信领域的研究热点之一。
本文旨在研究天线的仿真和设计,并以此为基础,进一步分析天线的性能和优化方法。
一、天线的仿真天线的仿真是指利用计算机软件模拟天线的电磁行为和性能,以便更好地理解和优化天线的设计。
常用的天线仿真软件有Ansys、HFSS和CST等。
本文选择使用Ansys软件对天线进行仿真。
1.建立模型在Ansys软件中,首先需要建立天线模型。
在模型建立时,需要定义天线的形状、材料和电磁参数等。
对于一般的天线模型,可以使用天线库中的现有模型。
如果需要进行个性化的定制设计,则需要手动绘制天线的几何形状。
2.模拟分析建立天线模型后,可以进行模拟分析。
在模拟分析中,可以对天线的电磁波特性进行评估和优化。
具体来说,模拟分析可以包括以下几个方面:(1)天线阻抗匹配天线的阻抗匹配是指天线的输入阻抗与信号源的输出阻抗之间的匹配。
当输入阻抗与输出阻抗不匹配时,会引起反射损耗和功率损耗,从而影响天线的性能。
在天线仿真中,可以通过调整天线结构和材料等来实现阻抗匹配。
(2)天线增益天线的增益是指天线将入射电磁波转换为辐射电磁波的比例。
在天线仿真中,可以通过调整天线的大小、形状和辐射方向等参数来改善天线的增益。
(3)天线辐射模式天线的辐射模式是指天线辐射电磁波的空间分布特性。
在天线仿真中,可以根据随机入射源在不同方向上入射的电磁波,绘制天线的辐射模式图。
通过分析辐射模式图,可以评估天线的辐射效率和辐射覆盖范围等性能。
二、天线的设计和优化基于天线仿真结果,可以进一步优化天线的设计。
具体来说,优化设计可以包括以下几个方面:1.天线材料的选择天线的材料对其性能有着重要的影响。
例如,金属材料可以提高天线的导电性和机械强度,但同时也会引起损耗。
因此,在选择天线材料时,需要综合考虑其电磁特性、生产成本和应用环境等因素。
第一章绪论一、绪论1.1课题的研究背景及意义自古至今,通信无时无刻不在影响着人们的生活,小到一次社会交际中的简单对话;大到进行太空探索时,人造探测器与地球间的信息交换。
可以毫不保留地说,离开了通信技术,我们的生活将会黯然失色。
近年来,随着光纤技术越来越成熟,应用范围越来越广。
在广播电视领域,光纤作为广播电视信号传输的媒体,以光纤网络为基础的网络建设的格局已经形成。
光纤传输系统具有的传输频带宽,容量大,损耗低,串扰小,抗干扰能力强等特点,已成为城市最可靠的数字电视和数据传输的链路,也是实现直播或两地传送最经常使用的电视传送方式。
随着全球通信业务的迅速发展,作为未来个人通信主要手段的现代通信技术引起了人们的极大关注,我国在移动通信技术方面投入了巨大的人力物力,我国很多地区的电力通信专用网也基本完成了从主干线向光纤过度的过程。
目前,电力系统光纤通信网已成为我国规模较大,发展较为完善的专用通信网,其数据、语音,宽带等业务及电力生产专业业务都是由光纤通信承载,电力系统的生产生活,显然,已离不开光纤通信网。
无线通信现状另一非常活跃的通信技术当属,无线通信技术了。
无线通信技术包括了移动通信技术和无线局域网(WLAN)技术等两大主要方面。
移动通信就目前来讲是3G 时代,数字化和网络化已成为不可逆转的趋势。
目前,移动通信已从模拟通信发展到了数字移动通信阶段。
无线局域网可以弥补以光纤通信为主的有线网络的不足,适用于无固定场所,或有线局域网架设受限制的场合,当然,同样也可以作为有线局域网的备用网络系统。
WLAN,目前广泛应用IEEE802.11 系列标准。
其中,工作于2.4GHZ 频段的820.11 可支持11Mbps 的共享接入速率;而802.11a 采用5GHZ频段,速率高达54Mbps,它比802.11b 快上五倍,并和820.11b兼容。
给人们的生活工作带来了很大的方便与快捷。
在整个无线通信系统中,用来辐射或接收无线电波的装置成为天线,而通信、雷达、导航、广播、电视等无线电技术设备都是通过无线电波来传递信息的,均需要有无线电波的辐射和接收,因此,同发射机和接收机一样,天线也是无线电技术设备的一个重要组成部分,其性能的优良对无线通信工程的成败起到重要作用。
天线的作用首先在于辐射和接收无线电波,但是能辐射或接收电磁波的东西不一定都能作为天线。
任何高频电路,只要不被完全屏蔽,都可以向周围空间或多或少地辐射电磁波,或从周围空间或多或少地接收电磁波,但是任意一个高频电路并不一定能用作天线,因为它的辐射或接收效率可能很低,要能够有效地辐射或接收电磁波,天线在结构和形式上必须满足一定的要求。
快速发展的移动通信系统需要的是小型化、宽频带、多功能(多频段、多极化)、高性能的天线。
微带天线作为天线家祖的重要一员,经过近几十年的发展,已经取得了可喜的进步,在移动终端中采用内置微带天线,不但可以减小天线对于人体的辐射,还可使手机的外形设计多样化,因此内置微带天线将是未来天线技术的发展方向之一,设计出具有小型化的微带天线不但具有一定的理论价值而且具有重要的应用价值,这也成为当前国际天线界研究的热点之一。
因此,一副实用且性能良好的天线既要满足系统易于集成化的要求,同时也要满足各个系统的兼容性、可靠性要求,即为对天线小型化、宽频带、多频带的设计要求,因此本文主要对现代无线通信系统的多频带、宽带、超宽带天线进行研究和设计。
1.2微带天线的发展概述早在1953年G. A. DcDhamps教授就提出利用微带线的辐射来制成微带微波天线的概念。
但是,在接下来的近20年里,对此只有一些零星的研究。
直到1972年,由于微波集成技术的发展和空间技术对低剖面天线的迫切需求,芒森(R.E.Munson)和豪威尔(J.Q.Howell)等研究者制成了第一批实用的微带天线[1]。
随之,国际上展开了对微带天线的广泛研究和应用。
1979年在美国新墨西哥州大学举行了微带天线的专题目际会议,1981年IEEE天线与传播会刊在1月号上刊载了微带天线专辑。
至此,微带天线已形成为天线领域中的一个专门分支,两本微带天线专辑也相继问世。
80年代中,微带天线无论在理论与应用的深度上和广度上都获得了进一步的发展;今天,这一新型天线已趋于成熟,其应用正在与日俱增。
微带天线具有结构紧凑、外观优美、体积小重量轻等优点,得到广泛的应用。
1.3小型化、多频带/宽频带天线的研究现状1.3.1天线小型化、宽频带研究现状天线作为无线收发系统的一部分,其性能的优劣对整个系统的性能有着重要的影响。
微带天线带宽相对较窄,通常低于3%,而无线通信技术的发展,特别是高速数据传输系统以及军用宽带无线系统的发展,要求天线具有更高的带宽。
同时在随着电路集成度的提高,系统对天线的体积有着更高的要求,尤其是一些军用和民用的领域,如导弹制导系统和手机等等,物理空间的限制成为系统设计必须考虑的重要因素。
此外随着天线尺寸的减小,天线效率会显著降低,带宽也会随之变窄。
如何在天线带宽等性能受尺寸限制的情况下,设计出宽带小型化的微带天线是近年出现的一个热门课题。
当然优化微带天线设计方法的探讨有着重要的意义。
1.3.2多频带天线的研究现状多频天线主要有多频振子天线[2]、多频缝隙天线[3]和多频微带天线[4,多频振子天线主要通过添加不同长度的谐振振子来实现多频带,多频缝隙天线主要通过在辐射单元以及辐射地结构上进行开缝改变电流流向来实现多频化,多频微带天线则主要通过调节微带线的长度、宽度以及不同微带线之间的距离来实现多频化。
随着1.4论文的主要研究内容第二章微带天线理论(参看宝儿书)第三章多频带天线设计3.1天线多频化实现技术3.2基于分形结构的多频微带天线设计3.1.1三、微带天线的小型化技术天线作为无线收发系统的一部分,其性能的优劣对整个系统的性能有着重要的影响。
微带天线带宽相对较窄,通常低于3%,而无线通信技术的发展,特别是高速数据传输系统以及军用宽带无线系统的发展,要求天线具有更高的带宽。
同时在随着电路集成度的提高,系统对天线的体积有着更高的要求,尤其是一些军用和民用的领域,如导弹制导系统和手机等等,物理空间的限制成为系统设计必须考虑的重要因素。
此外随着天线尺寸的减小,天线效率会显著降低,带宽也会随之变窄。
如何在天线带宽等性能受尺寸限制的情况下,设计出宽带小型化的微带天线是近年出现的一个热门课题。
当然优化微带天线设计方法的探讨有着重要的意义。
3.1 天线加载在微带天线上加载短路探针 [4],通过与馈点接近的短路探针在谐振空腔中引入耦合电容以实现小型化,典型结构如图3.1 所示。
其缺点是: (1) 阻抗匹配极大地依赖于短路探针的位置及其与馈电点的距离Δ,往往需要馈电点的精确定位和十分微小的Δ,这给制造公差提出了苛刻要求。
(2) 带宽窄。
(3) H 面的交叉极化电平相对较高。
将短路探针替换为低阻抗的切片电阻(chip resistor) ,在进一步降低谐振频率的同时还可增加带宽。
图3.1 加载短路探针的微带天线3.2 采用特殊材料基片从天线谐振频率关系式可以知道,谐振频率与介质参数成反比,因此采用高介电常数(如陶瓷材料) 或高磁导率(如磁性材料) 的基片可降低谐振频率,从而减小天线尺寸。
这类高介质天线的主要缺陷是: (a) 激励出较强的表面波,表面损耗较大,使增益减小,效率降低。
(b) 带宽窄。
为提高增益,常在天线表面覆盖介质(如图3.2 所示) 。
图3.2 采用高的多层介质微带天线r3.3 表面开槽(slot)[5]当在贴片表面开不同形式的槽或细缝时(如图3.3 所示) ,切断了原先的表面电流路径,使电流绕槽边曲折流过而路径变长,在天线等效电路中相当于引入了级联电感。
由于槽很窄,它可模拟为在贴片中插入一无限薄的横向磁壁。
选择适当的槽从而控制贴片表面电流以激励相位差90°的极化简并模,还可形成圆极化辐射,以及实现双频工作。
图3.4 为表面开槽的口径耦合馈电的小型圆极化贴片天线。
图 3.3 表面开槽的小型化微带天线图 3.4 小型口径耦合圆极化微带这类天线结构简单,成本低廉,加工方便,其特点是:随槽的长度增加,天线谐振频率降低,天线尺寸减小,但尺寸的过分缩减会引起性能的急剧劣化,其中带宽(一般约为1 %) 与增益尤为明显,而方向性影响不大。
如何破除增益和带宽这两个限制,开发实用化、易调谐的此类天线尚待深入研究。
3.4 附加有源网络缩小无源天线的尺寸,会导致辐射电阻减小,效率降低。
可利用有源网络的放大作用及阻抗补偿技术弥补由于天线尺寸缩小引起的指标下降。
有源天线具有以下良好特性: (1) 工作频带宽。
利用有源网络的高输出阻抗、低输入阻抗,天线带宽高低端频比可达20~30 。
(2) 增益高(可达10dB 以上) ,方向性好。
(3) 便于实现阻抗匹配。
(4) 易实施天线方向图,包括主波方向、宽度、前后辐射比等的电控。
(5) 有源天线阵具有单元间弱互耦的潜在性能。
但有源天线需考虑噪声及非线性失真问题。
3.5 采用特殊形式这些方法总的思路是使贴片的等效长度大于其物理长度,以实现小型化目的。
近年来由于无线通信的需求,有大量方案提出,如蝶形(bow2tie) (如图3.5所示) 、倒F 型( PIFA ,planar inverted2F antenna)(如图3.6 所示) 、L 形、E 形、Y 形、双C 形、层叠短路贴片(stacked shorted patch) 等等。
图 3.5 双频带蝶型微带天线图 3.6 电容加载的倒F型微带天线(PIFA)四、结束语微带天线由于具有体积小、重量轻、剖面薄、易与飞行器共形、易于加工、易与有源器件和电路集成为单一模块等诸多优点,因而自其诞生以来就得到社会各界的广泛研究与应用。
通讯产品越来越小型化,物理空间的限制成为系统设计必须考虑的重要因素,因此天线的小型化成为天线设计的一个研究热点。
如何设计出具有小型化的微带天线是当前微带天线设计的难点与重点。
第二章1.课题的研究背景及意义从马可尼横跨大西洋的无线电通信创举,到今天千百万用户随时随地畅通无阻的漫游,从现代高科技战争中战略和战术武器使用,到日常生活中便携式通信设备普及,射频无线通信技术取得了举世瞩目的成就,并且越来越紧密的影响和改变着我们的生活。
刚刚过去的十年无疑是无线通信爆炸式发展和普及的十年,射频电子技术已经成为现代无线通信快速发展的基础。
通过近十年的发展来看,无线电通信技术变得更加实用,随着通信事业的飞速发展,射频前端电路的集成度越来越高,宽带化要求日益增加,低成本、低功耗、小型化、重量轻等设计要求越来越苛刻,因此射频前端电路与系统宽带化设计显得十分必要,具有巨大的经济效益和社会意义。