分形天线的设计.doc
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1、(完整版)分形天线的设计分形天线的设计学 院:信息学院专 业:通信工程姓 名:陈艺芳学 号:20091060137邮 箱:861839612qq。com联系方式:15198755607指导教师:申东娅【摘要】随着无线通信技术的发展和移动通信终端设备的普及,特别是近年来人们对小型化、多频带、集成化天线的迫切需求,使天线技术得到了充分的发展。但是,传统的天线在几何形状上基本上都是基于欧几里德几何的设计。虽然,随着天线技术的不断发展出现了微带天线,具有低剖面、重量轻、成本低,可与各种载体共形,适合印刷电路板技术批量生产、易于实现圆极化、双极化、双频段工作等优点,但其致命的缺点是窄带性,从而限制了它的
2、广泛应用。因此,迫切需要运用新的理论和方法,探索现代天线的设计,解决传统的天线设计中出现的问题和矛盾.研究发现,将分形几何应用到天线工程中,可设计出尺寸和频带指标更好的分形天线。作为分形几何和天线技术的交叉产物, 分形天线的减少天线尺寸的特有优势,在很多领域都大有用途并有广阔的发展前景, 目前对它的研究还十分有限。分形几何的两大特性应用到天线的设计中,解决了传统天线设计中的天线尺寸和多频带两大问题,同时,将分形运用到阵列天线的设计可以大大的改善和提高天线的性能。纵观分形天线的研究现状,分形天线的研究还处在初级阶段,还正待深入研究分形特性与天线特性以及天线性能之间的内在联系,促进天线小型化和多频
3、带的发展。本文从三个方面入手:1。分形理论;2。分形天线的特性分析;3。分形天线实例分析,简要讨论了分形天线的设计。通过HFSS这一工具对设计出的分形天线的特性进行了仿真及分析。【关键词】:分形天线、HFSS、S参数、驻波比目录1.分形理论11。1分形几何背景知识11.2分形理论在天线技术中的应用12。 分形天线的特性分析23.运用HFSS进行分形天线的设计和仿真33.1用HFSS设计天线的步骤33。2仿真结果分析13151.分形理论1.1分形几何背景知识“分形这一概念是由法国数学家B。Mandelbrot 于1975 年首次提出的, “分形( Fractal) ”这个名词源于拉丁文的“破碎”
4、。分形具有两大主要特征: 自相似性和空间填充性( 即分数维) 。自相似,就是说适当的放大或缩小几何尺寸, 整个结构并不改变, 在各种尺度上都有相同程度的不规则性.分数维是指用一个特征数( 不一定是整数) 来测定其不平度、复杂性或卷积度。自然界中的许多物体都能用分形来模拟, 如山脉、树分形技术是得益于数学上分形物体的一些特殊性质发展起来的。无论是自然界中的分形还是数学上的分形物体, 都能够通过简单的算法一步步迭代生成, 最终能够具有惊人的复杂结构.分形的特性之一就是“分数维”。这种特性使得分形能够在很小的体积内充分的利用空间, 也是它能够用于天线小型化设计的一个关键原因。1。2分形理论在天线技术
5、中的应用所谓分形天线,是指几何属性上具有分形特征的天线。世界上第一个分形天线是由美国科学家 DrNathan Cohen 于1988年完成的,而对分形天线进行系统的研究是从1995年8月 Cohen 发表他的第一篇有关分形天线方面的文章开始的。随后,国际上很多大学和科研机构开始对分形天线进行研究。分形天线是分形电动力学的众多应用之一。天线与阵列的分形设计是电磁理论与分形几何学的融合,如我们熟悉的螺旋天线和对数周期天线等一类频率无关天线都是分形天线,它已经存在多年,但直到分形技术应用后,它的性能才得以充分的理解。传统的微带天线要实现其双频和多频工作通常需要采用多个辐射单元的天线或电抗性负载贴片天
6、线或多频介质谐振天线,这些都增加了天线的复杂性,同时,也增加了制作的难度和成本。现代无线通信要求用低剖面、小尺寸、多频带(宽频带)、可集成的天线,分形天线能更好的满足这种要求。分形是通过迭代产生的分数维自相似结构,其整体与局部、局部与局部之间都具有自相似性.因此,分形是一种与标度无关的几何,与宽带天线的频率无关性比较相似。将分形应用于天线的设计主要是用来实现天线小型化和天线的多频特性,分形天线解决了传统天线的两个局限性:(1) 通常天线的性能都依赖于天线的电尺寸。这就意味着对于固定的天线尺寸,主要天线参数(增益、输入阻抗、方向图和副瓣电平等)将随着工作频率的改变而改变.分形的自相似性使分形天线
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