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具有阻带特性的超宽带天线及其阵列研究综述报告 超宽带(Ultra-wideband,UWB)通信已经成为了近年来的研究热点之一,其带宽超过1GHz,可以实现高速率的数据传输,同时也具有极低的功率和高精度的时域分辨率。超宽带技术具有许多优点,如抗多径衰落、使用方便、高数据传输速率等,因此被广泛应用于雷达、通信、定位等领域。在超宽带通信中,天线是一个至关重要的组成部分,因此研究超宽带天线及其阵列的特性也成为了研究热点之一。 超宽带天线在设计上需要达到以下几点要求:宽带、低剖面、高增益、良好的辐射特性和方向性。为了满足这些要求,研究者们提出了许多方法来设计超宽带天线,如成像原理、功率分配、自适应技术等。其中最常见的一种是根据成像原理进行设计,该方法是从雷达成像原理中得到的灵感,通常使用一组小天线阵列,通过形成干涉阵列或相控阵天线来实现超宽带天线的设计。此外,超宽带天线的设计还需要考虑到天线与接收器之间的匹配,这可以通过使用匹配网络来达到。 超宽带天线的设计还需考虑到其阻带特性。在超宽带通信中,传输的信号需要满足一定的谐波抑制要求,以避免干扰其他无线设备。这可以通过将超宽带天线设计成一个具有阻带特性的天线来实现。其原理是在天线的频率响应中引入一个或多个带有高阻抗的带,以使输入阻抗降低,并使谐波在此区域内被衰减。这种方式可以实现宽带性和阻带性之间的平衡。 超宽带天线阵列是一种常用的天线组成形式,由两个或多个天线单元组成。这种天线阵列具有较高的方向性,因此适合广泛应用于雷达、定位和通信系统中。设计超宽带天线阵列需要考虑到天线单元之间的互相耦合,以及天线阵列与接收器之间的匹配问题。此外,超宽带天线阵列中的天线单元要尽可能地小,以实现更好的带宽和较低的剖面。 总之,超宽带天线及其阵列在超宽带通信系统中具有非常重要的作用。在设计中,需要考虑到天线的宽带性、低剖面、高增益、良好的辐射特性和方向性等多方面因素,并且还需要满足阻带特性的需求。在未来,随着超宽带通信技术的不断发展,超宽带天线及其阵列的设计也将不断地得到更新和优化。