一种针对超宽带系统的抗干扰多阻带UWB天线单元技术方案

技术编号:8301752 阅读:181 留言:0更新日期:2013-02-07 06:26
本发明专利技术公开了一种针对超宽带系统的抗干扰多阻带UWB天线单元。接地板方形贴片中间镂刻有一个圆形缺槽,以圆形贴片为主要辐射体设置在所述圆形缺槽内;辐射体上开槽设置有C型寄生Strip单元,在接地板上设置有C型开槽Slot单元和倒U型单元,所述寄生Strip单元和开槽Slot单元可设置一个或一个以上。本发明专利技术在不增加天线尺寸和成本的基础上,通过增加寄生谐振单元和开槽谐振单元的方法提供简洁的、灵活的、高可靠性的UWB天线,实现整个UWB频段内的任意阻带以及多频段阻带,针对WLAN技术、X波段的卫星通信技术的下行波段和ITU的四阻带UWB天线,具有很好的宽带特性和全向辐射特性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术主要涉及天线和UWB系统抗干扰领域,尤其是针对多种无线通信技术共存的复杂环境下的UWB通信技术。
技术介绍
近年来,超宽带(UWB)技术由于其大带宽、高速率、抗多径等特性,在短距离无线通信中有着广泛的应用前景,受到人们越来越多的关注。UWB天线作为UWB系统中的关键组成部分,其相关的研究也成为人们研究的热点。另一方面,由于UWB涉及到的频谱在3.I 10. 6GHz的宽频范围内,此频段中已经应用到的技术比较多,如WLAN技术(5. 15 5. 35GHZ、5. 75 5. 85GHz)、X波段的卫星通信技术的下行波段(7. 25 7. 75GHz)和 ITU (8. 025 8. 4GHz)等,要避免UWB技术与这些技术的相互干扰,需要采取相关的抗干扰技术。避免UWB信号在相应的频段工作是抗干扰的有效手段,传统的方法是在天线端加上与对应频段相对应的滤波器,这无疑增加了系统的成本与复杂度,阻带天线技术的出现有效的解决了此类问题。就目前的研究进展而言,基于UWB天线的阻带天线有很多,实现的方法也有很多种。总的而言,常用的实现阻带技术的方法可以分为以下两类寄生谐振单元法和开槽谐振单元法。前者主要是在福射体或其周围增加相应的寄生单元来实现对应频率点的谐振,其谐振频率与谐振单元的长度成反比。后者主要是在辐射体或接地板上蚀刻开槽单元来获得对应频点的谐振,其谐振频率亦与开槽单元的长度成反比。需要得指出的是上述两种技术路线都只能存在着各自的局限性。基于寄生谐振单元的阻带技术主要受到天线上可用空白空间的限制,且多个寄生单元间的相互干扰也是天线设计中的一个重要影响因素;基于开槽单元的阻带技术主要受到天线辐射体或接触地尺寸的限制,且过多的开槽亦会产生干扰。因此,要想实现多频点的阻带抑制,需要充分考虑到各个技术间的优缺点。基于两种技术结合的多阻带技术虽然也有研究,但目前关于四阻带或者更多阻带的UWB天线的研究还是较少。
技术实现思路
鉴于现有系统对抗干扰的要求以及多频频段工作的需要,本专利技术旨在提供一种简洁的、灵活的、高可靠性的UWB天线,在不增加天线尺寸和成本的基础上,通过增加寄生谐振单元和开槽谐振单元的方法,实现整个UWB频段内的任意阻带以及多频段阻带。本专利技术的目的通过如下手段来实现。一种针对超宽带系统的抗干扰多阻带UWB天线单元,其特征在于,接地板方形贴片中间镂刻有一个圆形缺槽,以圆形贴片为主要辐射体设置在所述圆形缺槽内;辐射体上开槽设置有C型寄生Strip单元,在接地板上设置有C型和倒U型单元开槽Slot单元,所述寄生Strip单元和开槽Slot单元可设置一个或一个以上。采用本专利技术的结构,与现有技术相比,在不增加天线尺寸和成本的基础上,通过增加寄生谐振单元和开槽谐振单元的方法,提供一种简洁的、灵活的、高可靠性的UWB天线,实现整个UWB频段内的任意阻带以及多频段阻带。该天线易于加工、便于集成,辐射方向图有很好的全向特性,且应用灵活,适用于UWB频段内任意阻带的需求。针对WLAN技术、X波段的卫星通信技术的下行波段和ITU的四阻带UWB天线,具有很好的宽带特性和全向辐射特性,在所要求的频段内有很好的频率抑制功能。仿真及测量结果表明,本专利技术中所提的四阻带UWB天线对WLAN频段、X-波段卫星通信下行链路频段和ITU频段有很好的抑制功能,适合复杂环境下的UWB系统的应用。基于此天线的Chipless UffB RFID tag有着代替条形码的功能,对物联网的广泛应用有着积极的促进作用。附图说明如下图I多阻带UWB天线基本结构。图2 (a) UWB天线单元结构图;(b) UWB天线单元的Sll特性曲线;(c) UWB天线单元的辐射方向图。 图3开槽单元对谐振频点的关系图。图3(a) (b) (c)分别为开槽单元的长度、宽度和位置对谐振频点的影响;图4寄生单元对谐振频点的关系图。图4(a) (b) (c)分别为寄生单元的长度、宽度和位置对谐振频点的影响;图5四阻带UWB天线模型。图6四阻带UWB天线性能分析图(a)四阻带UWB天线Sll特性;(b)四阻带UWB天线E面辐射图;(c)四阻带UWB天线H面辐射图。图7为C型和倒U型单元开槽Slot单元5-bits无源无芯片UWB RFID Tag (a)5-bits无源无芯片UffB RFID tag结构;(b)谐振点编码方案(11111编码)。具体实施例方式下面,结合附图对本专利技术的结构作进一步的详述。图I为本专利技术设计的UWB天线模型的结构框架图,UffB天线单元101、接地板方形贴片中间镂刻有一个圆形缺槽,以圆形贴片为主要辐射体设置在所述圆形缺槽内;寄生单元102,开槽单元103,改变寄生单元102和开槽单元103的数目与形状,可实现UWB频段内的多个任意频段阻带特性的UWB天线。图2为UWB天线单元模型及其性能分析。图2(a)为UWB天线基本模型,共面波导天线具有单面覆铜、尺寸小、便于印制等特点,在实际应用中有着广阔的前景而受到人们的关注。本专利技术基于共面波导馈电的特点,设计了图2(a)所示的CPW UWB天线。图2 (b)为上述CPW UWB天线的VSWR曲线的仿真与测量结果图,从图中可以看出,实际测量的VSWR与仿真的VSWR曲线吻合较好,显示该天线在3. I 12GHz范围内都有VSWR〈2,具有良好的宽带特性,满足UWB的工作要求。图2(c)为本专利技术所提天线的辐射性能图,从图中可以看出,天线在H面近似为圆形,具有很好的全向性。图3、图4为开槽单元和寄生单元对谐振频点的关系图。其中,寄生单元长度变化是在保证寄生单元位置不变的前提下,以其终端所在端面距离基板底边的距离变化来衡量。对于开槽单元长度的变化亦是如此,以开槽单元的终端端面距离基板底板的距离变化来衡量。从图3 (a)可以看出,开槽单元长度从3 9mm变化时,对应谐振点从3 7GHz变化。由于随着阻带频率的逐渐增加,其Sll幅度逐渐降低,从而导致寄生单元法在更高频率时无法得到理论的结果;从图4(a)可以看出,寄生单元从3 9mm变化时,对应的谐振点从7 12GHz变化,这一变化很好的弥补了开槽单元法在UWB高频段的不足,而由于受到天线尺寸的限制,寄生单元无法实现UWB低频段的阻带功能。因此,从寄生单元和开槽单元长度变化所对应的谐振点变化可以看出,结合两种阻带技术,可以实现3 12GHz内的任意阻带。图5四阻带UWB天线模型,从图中可以看出,模型中包含一个圆弧形寄生单元、两个圆弧形开槽单元和一个倒U型开槽单元。其中圆弧形寄生单元对应产生ITU频段的阻带,两个圆弧形开槽单元对应产生WLAN频段的两个阻带,倒U型开槽单元对应产生X-波段卫星通信的下行链路所对应的频段。根据开槽单元长度与谐振频率的关系式(I)可确定对应槽的长度权利要求1.一种针对超宽带系统的抗干扰多阻带UWB天线单元,其特征在于,接地板方形贴片中间镂刻有一个圆形缺槽,以圆形贴片为主要辐射体设置在所述圆形缺槽内;辐射体上开槽设置有C型寄生Strip单元,在接地板上设置有C型和倒U型单元开槽Slot单元,所述寄生Strip单元和开槽Slot单元可设置一个或一个以上。2.根据权利要求I所述的抗干扰多阻带UWB天线单元,其特征在于,所述天线基于共面波导馈本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种针对超宽带系统的抗干扰多阻带UWB天线单元,其特征在于,接地板方形贴片中间镂刻有一个圆形缺槽,以圆形贴片为主要辐射体设置在所述圆形缺槽内;辐射体上开槽设置有C型寄生Strip单元,在接地板上设置有C型和倒U型单元开槽Slot单元,所述寄生Strip单元和开槽Slot单元可设置一个或一个以上。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李晓银闫连山潘炜罗斌
申请(专利权)人:西南交通大学
类型:发明
国别省市:

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