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宽带圆极化微带天线研究的综述报告 引言 宽带圆极化微带天线(BroadbandCircularlyPolarizedMicrostripAntennas)是一种常用的无线通信天线,它具有宽带、简单、易于制造和便于集成等优点。目前,宽带圆极化微带天线已经被广泛应用于卫星通信、雷达、导航和无线通信等领域。本文将对宽带圆极化微带天线的研究现状进行综述。 研究现状 宽带圆极化微带天线的研究始于上世纪80年代,当时主要关注的是微带贴片天线(Microstrippatchantenna)的带宽问题。其后,随着通信需求的不断提高,出现了对圆极化天线的需求,而微带天线由于其特殊的结构和优良的性能,成为了一种非常适合实现圆极化天线的基础结构。 在早期的研究中,宽带圆极化微带天线的实现主要集中在通过特殊的阵列结构来实现。但是,这种方法的制造复杂、成本高昂,而且实际应用中存在一些难以克服的问题。随着微带天线研究的不断深入,研究者们发现通过改变天线的结构参数可以实现宽带圆极化微带天线。 在实现宽带圆极化微带天线的过程中,最常使用的方法就是在微带天线上引入耦合元,从而达到宽带、圆极化的效果。耦合元的配置方式主要有以下几种: 1.通过加装贴片或反射器来实现 加装贴片或反射器可以改变天线的电场分布,进而改变天线的导频特性。例如,将两个半波长的贴片互相垂直的摆放,就能够实现宽带圆极化的效果。但是,这种方法存在很大的制造难度,而且天线的带宽控制也非常麻烦。 2.通过加装槽孔或缝隙来实现 加装槽孔或缝隙可以实现天线的阻抗匹配和谐振频率的改变,从而实现宽带。同时,加装槽孔或缝隙还可以实现圆极化,因为它们可以改变天线的场分布,从而改变天线的导频特性。 3.通过在天线上引入偶极子来实现 在天线上引入偶极子可以实现天线的宽带和圆极化。偶极子的长度和方向以及位置决定了天线的导频特性。通过合理设计偶极子,可以实现圆极化天线的宽带。 此外,还有一些新兴的方法,如图形化微带天线、分布式元器件微带天线等,这些方法可以通过改变天线的结构来实现宽带圆极化天线。 总结 随着通信需求的不断提高,宽带圆极化微带天线具有越来越重要的应用价值。通过引入耦合元、槽孔、反射器、偶极子等,可以实现宽带圆极化微带天线。但是,不同的方法在天线制造方面存在差异和难度。为了更好地满足各种通信需求,研究者们需要继续进行深入的研究。