研究目的
设计一种基于部分反射面(PRS)和高阻抗面(HIS)材料的波束可控泄漏波导天线(LWA),用于未来5G等毫米波(mm-wave)移动应用。
研究成果
本文提出了一种工作于54GHz、适用于5G移动通信的波束可控漏波天线。该天线设计实现了13.7dBi的最大增益和43°的波束扫描范围。通过采用反射特性更强的更宽层状周期反射表面(PRS),可进一步提升天线增益,但这需要在最大增益与带宽之间进行权衡。
研究不足
通过采用具有更强反射特性的更宽PRS层,可以进一步提高天线增益,但这需要在最大增益和带宽之间进行权衡。
1:实验设计与方法选择:
该天线基于周期性反射表面(PRS)和高阻抗表面(HIS)层设计,通过印刷偶极子天线(PDA)单元激励。PRS由方形贴片单元阵列构成,HIS是悬浮于接地面之上的方形环单元阵列,蚀刻在平面印刷电路板上。建议采用压电执行器(PEA)通过改变HIS与接地层之间的机械位移来实现HIS的相移。
2:样品选择与数据来源:
PRS和HIS层蚀刻在Rogers RT/Duroid5880基板上,其介电常数εr=2.2,基板厚度h=0.8mm,铜箔厚度tc=0.035mm。
3:2,基板厚度h=8mm,铜箔厚度tc=035mm。
实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:Rogers RT/Duroid5880基板、压电执行器(PEA)、印刷偶极子天线(PDA)。
4:实验步骤与操作流程:
通过改变HIS周期阵列与接地层之间的间距来调节HIS反射系数(S11)的相位,从而实现天线波束指向控制。该方法通过在接地层上使用直流偏置压电执行器(PEA)实现。
5:数据分析方法:
基于仿真的S11带宽(BW)、波束扫描范围及最大增益评估天线性能。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容