同时,在印制板上设计金属缝隙的缝隙印刷天 线也得到了大量的研究,通过改变缝隙形状和采用 不同的馈电结构来展宽阻抗带宽,实现超宽带特性。 P.Li等设计的椭圆形缝隙天线带宽可在2.6~ 10.6 GHz,在3~10GHz的H面方向性具有全向 特性,在E面方向性随频率增加而增强。采用U型 微带馈源的印刷缝隙天线,在矩形缝隙的中间增加 了一个矩形贴片并与地板连接,测得该天线的阻抗 带宽为111%。通过在微带馈线的一侧加一矩 形铜片,以调节天线的端口阻抗来增大阻抗带宽, 该天线的阻抗带宽可达135.7%,覆盖频率范围 2.3~12 GHz。
为了避免UWB通信对其他通信系统的干扰, 如工作频带为5.15~5.825 GHz的IEEE 802. 11a,又有不少天线被设计成具有这一频带带阻特 性,他们通过在单极金属贴片上开槽或引入寄 生振子方式来实现带阻功能。
6结论
无线通信技术的发展也推动着天线技术的发 展,特别是近几年的UWB通信技术促使了相应天 线技术的发展。天线的小型化,高效率,在宽频带内 的全方向性是天线研究的主要问题,在某一具体的 应用系统中可能对天线的某一性能指标有更好的要 求,并以降低其它指标为代价。只有针对具体的应 用环境进行合理的设计才是最佳的选择。此外,超 宽带脉冲天线的馈电问题;脉冲天线参数的测量问 题,如时域近场测量等方面也值得进一步研究。
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