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2 天线设计
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图4为两个切角的角度间隔δ将影响两个频率的谐振点,通过反复的实验仿真可得角度相差80°为最佳。图5为馈电点的不同位置会产生不同的输入阻抗,若要使该天线的带宽变大,必须使输入阻抗与天线的特性阻抗相匹配。图6,图7为天线的E面和H面的方向增益图,从这两个图可以看出该天线为圆极化天线。图8为天线的轴比图,在8.33~8.59 GHz范围内为圆极化。
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3 结 语
通过对宽带圆形圆极化微带天线的研究,在设计方法上做了一些总结和创新,如采用非对称切角,馈电点的选择,从而获得较宽的带宽,并实现圆极化。此研究对圆形圆极化微带天线的设计极其有用,提供了一种切实可行的宽带圆形圆极化微带天线的设计方法。
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