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应用于5G终端的天线设计

发布时间:2022-08-13 13:17
  随着无线通信技术的飞速发展,目前全球已处于4G系统规模商用阶段。然而,4G系统的标准已无法满足人们对于更高数据传输速率的需求。因此,5G成为当前移动通信产业的关注焦点。面向2020年及未来的5G系统研发正在全球范围内如火如荼地开展。未来的5G系统将着眼于全频段,即不仅局限于低频段(6GHz及以下频段),也将考虑高频段(毫米波频段)。天线作为移动通信的前沿神经系统,其研究与设计对移动通信起着至关重要的作用。而5G终端作为5G商用的基础模块之一,5G终端天线的设计必将成为5G部署的重要环节之一。鉴于此,本文对可应用于5G终端的天线进行了研究与设计。首先,本文对多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)手机天线的设计基础以及相控阵天线的设计原理进行了研究。对手机天线设计中经常采用的天线类型进行了分析。对MIMO手机天线设计中经常采用的去耦合方法进行了研究总结。对相控阵天线的工作原理进行了阐释。其次,针对5G低频段,设计了4款5G手机天线。这4款天线均工作在3.5GHz,可以实现对3.4-3.6GHz频段的覆盖。第一款天线采用8个L形单极子缝隙单元。... 

【文章页数】:83 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
符号对照表
缩略语对照表
第一章 绪论
    1.1 研究背景及意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 MIMO天线去耦合方法
        1.2.2 波束扫描相控阵天线的研究
    1.3 本文的组织结构
第二章 MIMO手机天线设计基础及相控阵天线原理
    2.1 常用手机天线类型
        2.1.1 单极子天线
        2.1.2 倒F天线
        2.1.3 缝隙天线
        2.1.4 微带天线
    2.2 MIMO天线的基本参数
        2.2.1 隔离度
        2.2.2 天线带宽
        2.2.3 反射系数和驻波比
        2.2.4 增益和效率
        2.2.5 包络相关系数
        2.2.6 信道容量
    2.3 MIMO天线去耦方法
        2.3.1 中和线去耦
        2.3.2 地板枝节去耦
        2.3.3 地板缝隙去耦
        2.3.4 极化正交去耦
        2.3.5 耦合枝节去耦
        2.3.6 其他方法去耦
    2.4 相控阵天线原理
第三章 5G低频手机天线设计
    3.1 引言
    3.2 8-portL形单极子缝隙多天线设计
        3.2.1 天线结构
        3.2.2 天线原理与参数分析
        3.2.3 结果与讨论
    3.3 8-port双单元混合型多天线设计
        3.3.1 天线结构
        3.3.2 天线原理分析
        3.3.3 结果分析
    3.4 8-portIFA多天线设计
        3.4.1 天线结构
        3.4.2 天线原理分析
        3.4.3 结果分析
    3.5 8-port双单元中心对称结构多天线设计
        3.5.1 天线结构
        3.5.2 天线原理分析
        3.5.3 结果分析
第四章 5G高频手机天线设计
    4.1 引言
    4.2 宽角域波束扫描微带偶极子天线阵设计
        4.2.1 天线单元
        4.2.2 宽角域波束扫描偶极子天线阵
    4.3 360°全空间扫描相控阵手机天线设计
        4.3.1 单元结构
        4.3.2 360°全空间扫描相控阵天线
第五章 总结与展望
    5.1 本文工作总结
    5.2 对未来工作的展望
参考文献
致谢
作者简介


【参考文献】:
期刊论文
[1]弯折线天线原理、结构及其研究进展[J]. 王晓川,吕文中,梁飞,雷文.  现代雷达. 2010(03)
[2]MIMO系统信道容量研究[J]. 孙丹,张晓光.  现代电子技术. 2006(19)



本文编号:3677103

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