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极化可重构切角方形微带阵列天线
摘要: 本文提出了一种简单的2×2极化可重构平面微带阵列天线。该天线基于采用PIN二极管的电控切换技术,阵列各单元通过并馈方式激励。所提出的结构中,每个单元由角部截断的方形贴片构成,通过PIN二极管连接寄生三角形导体。该阵列单元利用4个独立偏置的PIN二极管实现线极化(LP)、右旋圆极化(RHCP)或左旋圆极化(LHCP)配置。采用CST微波工作室电磁仿真软件完成天线设计与仿真。为实验验证设计,采用相对介电常数εr=2.2的1.6mm厚RT Duroid基板制作原型,使用16个PIN二极管进行实验验证。阵列天线所有极化状态的仿真与实测结果吻合良好,实测结果证实了天线在5.7-6.0GHz工作频段的极化可重构能力。该天线适用于C波段点对点通信应用。
关键词: PIN二极管开关、极化可重构、共馈网络、可重构天线、阵列天线、圆极化
更新于2025-09-23 15:23:52
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[2018年IEEE国际计算电磁学会议(ICCEM) - 成都(2018.3.26-2018.3.28)] 2018年IEEE国际计算电磁学会议(ICCEM) - 一种宽带三极化可重构磁电偶极子天线
摘要: 本文提出了一种宽带三极化可重构磁电偶极子天线。该天线结构主要由Γ探针馈电的常规磁电天线、四个寄生贴片、矩形接地板及四个PIN二极管及其对应偏置电路组成。矩形接地板尺寸为250×180 mm2,高度为50 mm。四个PIN二极管分别通过独立偏置电路控制。该天线可实现三种极化状态:一种线极化工作模式和两种正交圆极化模式。仿真显示,线极化模式的叠加带宽(S11≤-10 dB)约为59%(1.36 GHz~2.5 GHz),两种正交圆极化模式的叠加带宽约为78.7%(1.07 GHz~2.46 GHz)。此外,3 dB轴比带宽的叠加范围约为37.2%(1.2 GHz至1.75 GHz)。下文将详细描述该天线的具体设计考量。
关键词: 可重构天线、宽带天线、磁电天线、三极化天线
更新于2025-09-23 15:22:29
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采用微流控馈电网络的毫米波波束扫描焦平面阵列
摘要: 引入微流控切换馈电网络以实现毫米波波束扫描焦平面阵列(FPA)。通过可在微流控通道内移动的选择性金属化板(SMP)实现切换功能,该通道紧邻FPA的微带线馈电网络。馈电网络经过策略性设计,形成由SMP金属化层依次覆盖的间隙不连续结构。SMP金属化层与间隙不连续结构之间的电容耦合被设计为具有宽带(约20GHz)切换功能且插入损耗低(IL<0.2dB)。利用传输线理论证明:该馈电网络为32单元线性阵列提供38%的分数带宽,插入损耗≤7dB。该性能较近期报道的基于谐振馈电网络的微流控波束扫描FPA(MFPAs)实现显著提升。通过设计和制造30GHz八单元FPA进行实验验证,实测增益范围20.2-22.6dBi。损耗预算分析证实微流控切换馈电网络具有低损耗特性(≤3dB)。所需微流控驱动行程为4.2mm,比先前工作降低10倍,从而实现更快的波束扫描速度(0.27秒对比先前设计的5.25秒)。首次提出集成式SMP位置检测方法,便于采用闭环位置控制技术应用本MFPAs。
关键词: 毫米波、微流控技术、焦平面阵列(FPAs)、Ka波段、可重构天线、波束导向
更新于2025-09-23 15:21:01
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基于石墨烯/六方氮化硼等离子体波导的纳米级多功能逻辑门
摘要: 本文提出了一种新型探针馈电的极化可重构贴片天线。该天线由圆形辐射贴片和可切换馈电网络组成。通过控制馈电网络中四对PIN二极管的导通状态,可切换圆形贴片的馈电点位置,从而实现四个45°间隔线性极化方向(22.5°、67.5°、112.5°和157.5°)之间的重构。所有不同极化状态均具有相似的匹配特性和辐射特性。仿真与实测结果表明,该天线能在保持工作频率不变的前提下实现四极化分集的可重构特性,并具备优异的辐射性能,这对无线通信极具吸引力。此外,通过在馈电网络中增加更多可切换路径,该设计方案还可提供更多极化方向的可重构线性极化选项。
关键词: 贴片天线,可重构天线,PIN二极管
更新于2025-09-19 17:13:59
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[IEEE 2019年第20届国际固态传感器、执行器与微系统会议暨第33届欧洲传感器会议(TRANSDUCERS & EUROSENSORS XXXIII) - 德国柏林 (2019.6.23-2019.6.27)] 2019年第20届国际固态传感器、执行器与微系统会议暨第33届欧洲传感器会议(TRANSDUCERS & EUROSENSORS XXXIII) - 基于生物纳米支架的超疏水表面在抗生物污损中的应用
摘要: 本文提出了一种新型探针馈电的极化可重构贴片天线。该天线由圆形辐射贴片和可切换馈电网络组成。通过控制馈电网络中四对PIN二极管的导通状态,可实现圆形贴片馈电点的切换,从而在四个间隔45°的线极化方向(22.5°、67.5°、112.5°和157.5°)之间实现重构。所有不同极化状态均具有相似的匹配特性和辐射特性。仿真与实测结果表明,该天线能在保持工作频率不变和优异辐射性能的同时实现四极化分集的可重构特性,这对无线通信极具吸引力。此外,通过在馈电网络中增加更多可切换路径,该设计方案还能提供更多可重构的线极化方向。
关键词: 贴片天线,可重构天线,PIN二极管
更新于2025-09-19 17:13:59
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[IEEE 2019年第二届国际可再生能源与电力工程会议(REPE) - 加拿大安大略省多伦多 (2019.11.2-2019.11.4)] 2019 IEEE第二届国际可再生能源与电力工程会议(REPE) - 小型光伏水力抽水蓄能系统的设计与频率控制
摘要: 本文提出一种适用于手机应用的小型化可重构环形天线,其紧凑尺寸仅为55×5×3毫米3。除传统的0.5λ、1λ和1.5λ三种环形天线模式外,该天线还能产生额外的2λ模式。为在如此紧凑的体积内覆盖更多工作频段,通过在天线末端插入射频开关采用可重构技术来提升低频段带宽。通过组合射频开关的四种工作状态,该天线能以低比吸收率和高效能覆盖GSM850/900、DCS1800、PCS1900、UMTS2100及LTE2300/2500频段。
关键词: 环形天线、射频开关、手机天线、可重构天线
更新于2025-09-19 17:13:59
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[IEEE GLOBECOM 2019 - 2019年IEEE全球通信会议 - 美国夏威夷州威科洛亚 (2019.12.9-2019.12.13)] 2019年IEEE全球通信会议(GLOBECOM) - 基于激光诱导荧光的分子信号互信息与噪声分布
摘要: 本文提出了一种用于四极化捷变天线设计的可重构馈电网络。通过切换PIN二极管,可在两个输出端口以电调方式实现四种具有选定相位差的传输模式。在每个模式下,所测馈电网络在工作频率处的插入损耗均小于0.8分贝。得益于其紧凑尺寸,该馈电网络可与双极化孔径耦合天线进一步集成,从而呈现两种正交线极化和两种正交圆极化特性。文中详细展示了极化捷变天线的实测结果,验证了其性能表现。
关键词: 可重构天线、圆极化与线极化、可重构馈电网络、孔径耦合贴片天线、极化捷变
更新于2025-09-19 17:13:59
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可调谐且可切换的多波长掺铒布里渊随机光纤激光器(含高非线性光纤)
摘要: 本文提出了一种用于设计四极化捷变天线的可重构馈电网络。通过切换PIN二极管,可在两个输出端口电调谐具有选定相位差的四种传输模式。在每个模式下,所测馈电网络在工作频率处的插入损耗均小于0.8 dB。由于其结构紧凑,该馈电网络可进一步与双极化孔径耦合天线集成,从而实现两种正交线极化和两种正交圆极化。文中详细展示了极化捷变天线的实测结果,验证了其性能表现。
关键词: 可重构天线、圆极化与线极化、可重构馈电网络、孔径耦合贴片天线、极化捷变
更新于2025-09-19 17:13:59
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[IEEE 2019年光子学前沿研讨会(WRAP) - 印度古瓦哈提(2019.12.13-2019.12.14)] 2019年光子学前沿研讨会(WRAP) - 基于SiN-SOI平台的高速腔增强硅光电探测器用于短距光数据通信
摘要: 本通信中提出了一种可重构馈电网络,用于设计四极化捷变天线。通过切换PIN二极管,可在两个输出端口电调谐具有选定相位差的四种传输模式。每种模式下,馈电网络在工作频率处的实测插入损耗小于0.8 dB。由于其紧凑尺寸,所提出的馈电网络可进一步与双极化孔径耦合天线集成,该天线能呈现两种正交线极化和两种正交圆极化。详细展示了极化捷变天线的实测结果,验证了其性能。
关键词: 可重构天线、圆极化与线极化、可重构馈电网络、孔径耦合贴片天线、极化捷变
更新于2025-09-19 17:13:59
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[IEEE 2019年TEQIP III资助国际会议:微波集成电路、光子学与无线网络(IMICPW) - 印度蒂鲁吉拉伯利(2019.5.22-2019.5.24)] 2019年TEQIP III资助国际会议:微波集成电路、光子学与无线网络(IMICPW) - 用于认知无线电应用的可调多功能可重构阶梯形介质谐振器天线
摘要: 本文提出了一种新型可调谐带阻及窄带可重构共面波导(CPW)馈电超宽带介质谐振器天线(DRA)。通过在共面波导缝隙下方放置开口环谐振器(SRR)实现可调谐带阻与窄带特性。在馈电CPW线槽中加载一对变容二极管SRR可实现1GHz带宽的带阻调谐。该独立DRA在4-11GHz工作频段内增益为2-4dBi,阻抗带宽覆盖2.8-11GHz。通过在SRR正上方CPW信号线与地线间精确设置开关实现窄带特性。该天线适用于认知无线电应用中的交织式与底层动态频谱接入。
关键词: 介质谐振器天线、可调带阻、超宽带天线、变容二极管、可调窄带、可重构天线、多功能天线
更新于2025-09-16 10:30:52