北斗导航终端中的多模式非对称缝隙圆极化微带天线是如何实现不同频段的信号接收并维持高增益和良好轴比的?
时间: 2024-11-07 11:27:11 浏览: 13
为了在北斗导航终端中实现多模非对称缝隙圆极化微带天线的设计,以支持不同频段的信号接收并保持高增益与良好轴比,设计者采用了多种高级技术和创新方法。首当其冲的是天线的双层结构设计,它由两个堆叠的圆形贴片组成,通过在贴片中心位置使用同轴探针馈电,允许天线同时覆盖B3和B1频段,且分别工作在右旋圆极化(RHCP)模式。这种设计不仅确保了天线的多模操作,还增强了信号的稳定性和方向性。
参考资源链接:[北斗导航终端:多模非对称缝隙圆极化天线设计与性能](https://wenku.csdn.net/doc/4oegvgvp3z?spm=1055.2569.3001.10343)
在非对称缝隙的设计方面,引入了不同尺寸和形状的缝隙结构,以达到不同的谐振频率。这种设计使得天线可以在不同的频段内实现有效的信号接收,进而维持了高增益和良好的轴比。其中,电抗阻抗表面(RIS)和互补开口环谐振器(CSRR)的运用进一步优化了天线的性能,包括抑制杂散信号和提升辐射效率。通过这些技术的集成,天线能够在保持小型化和便携性的同时,实现在B3频段1.94dB的增益和B1频段高达5.4dB的增益。
此外,天线设计还考虑到了轴比的优化,这是确保天线辐射特性为圆极化的重要参数。通过精确设计贴片尺寸、缝隙布局以及馈电方式,轴比在工作频段内得到了有效控制,从而保持了信号的高质量传输。轴比的改善也意味着天线能够提供更为均匀的信号覆盖,这对导航系统来说是至关重要的。
总的来说,这种多模非对称缝隙圆极化微带天线的设计融合了先进的微波工程技术,通过精确的物理结构设计和材料选择,实现了在不同频段内高效、稳定的信号接收能力,并维持了高增益和良好的轴比,为北斗导航终端提供了一个高效和紧凑的解决方案。为了深入理解这些技术细节及其应用,建议参阅《北斗导航终端:多模非对称缝隙圆极化天线设计与性能》一书,它详细描述了这些技术和设计方法,并展示了如何将它们应用于实际的卫星导航终端中。
参考资源链接:[北斗导航终端:多模非对称缝隙圆极化天线设计与性能](https://wenku.csdn.net/doc/4oegvgvp3z?spm=1055.2569.3001.10343)
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