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毫米波介质谐振器天线理论获新突破

天津工程师范学院是我国首批建立的职业技术师范院校,被誉为“中国培养职教师资的摇篮”,面向全国培养应用型高级专门人才。学院以工学教育为主,秉承“双师型”办学特色,现有30个本科专业,10个硕士点,有一支适应学校发展的高水平师资队伍,近年来,教学质量和科研水平不断提高。2005年,学院“培养高等技术应用人才的一种新模式———本科+技师”获得国家级教学成果一等奖。承担了国家863项目、教育部、劳动和社会保障部以及天津市科技项目等652项,取得了很多重要成果,荣获2007年国家自然科学基金资助项目。 $$课题负责人郑宏兴教授,1985年毕业于陕西师范大学物理系,2002年获西安电子科技大学电磁场与微波技术专业博士学位,2004年天津大学博士后出站,曾于2001—2002年,2003—2005年在香港城市大学无线通信研究中心进行合作研究。他长期从事高等教育工作,并致力于天线、微波毫米波集成电路、计算电磁学和电磁兼容等理论和技术的研...  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 科技日报2007-06-12
《微波学报》2014年06期
微波学报

一种新型宽带圆极化介质谐振器天线设计与实现

引言介质谐振器(DR)一般由低损耗(损耗角正切tanδ≤10-4)、高介电常数εr(6~100)的材料做成,由于其高效率、小尺寸等优点,所以在无线通信系统和毫米波段通信中有很广泛的应用。当介质谐振器处于自由空间中,采用适当的激励手段,就可以制作成为高效率的天线[1]。介质谐振器天线(DRA)虽然其小型化的优点十分明显,但相比于微带天线生产工序复杂,费工时,并且制备DRA的材料技术门槛高,因此,至今未得到广泛应用。由于圆极化波具有抗雨雾干扰和多径反射能力,并且能消除由电离层法拉第旋转效应引起的极化畸变影响。所以为了能够建立良好的星地通信链路,大多数卫星通信和导航定位系统都采用圆极化形式。传统的圆极化天线固有频带比较窄,这就无法使这些导航定位系统协同工作从而提高定位精度和为用户提供更多的服务,这就需要研究和设计宽频带圆极化天线来满足这一要求。介质谐振器天线产生圆极化的技术,主要有单馈法、多馈法以及多元法三种。文献[2-4]中天线采用...  (本文共5页) 阅读全文>>

《电子科技》2012年08期
电子科技

一种新型圆柱形介质谐振器微带天线仿真分析

早在20世纪30年代末,美国斯坦福大学学者R.D.Richtmyer从理论上证明了:未金属化的高介电常数和低损耗的介质可作为微波电磁谐振器,称之为介质谐振器(Dielectric Resonator,DR)。仅限于当时的工艺和技术水平,未研制出微波损耗较小的高介电常数的介质材料。直到1983年,S.A.Long等人的研究成果才表明,在选择适当形状、介电常数以及馈电方式的情况下,介质谐振器也可作为天线使用[1]。由于其不存在导体和表面波损耗且辐射效率高,近年来在无线通信领域显示出潜在应用价值。1圆柱形介质谐振器圆柱形介质谐振器通常采用损耗低、频率温度系数小、介质常数高的陶瓷材料,且其工作主要在微波频段。为分析其频率特性,首先孤立介质谐振器,默认边界条件为z=0的平面上,Er=0,Eφ=0。假设圆柱表面为理想磁壁,则沿z轴方向的TE和TM的方程可以写成[2]ΨTEnpm=JnXnp(a)ρsinn{cosn}sin(2m+1)π...  (本文共3页) 阅读全文>>

《上海大学学报(自然科学版)》2008年03期
上海大学学报(自然科学版)

宽带圆柱形陶瓷介质谐振器天线

随着无线通信的发展,出现了适合现代无线通信发展的两种小型天线:微带贴片天线和介质谐振器天线[1].介质谐振器天线具有独特的优点,如体积小、重量轻.在相同的频率下,它的体积不到金属谐振器的1/10,而且由于没有导体和表面波损耗,自身的介质损耗比较小,所以具有高的辐射效率.介质谐振器天线Q值比较高,在微波波段品质因数可达103~104,且振荡频率的稳定性好[2-3].文献[4]在长方形的介质谐振器天线下面开了一个长方体空气间隙,以此来展宽天线的带宽.文献[5]在圆柱形的介质谐振器天线的下面开一个圆柱形的空气间隙,也展宽了天线的带宽.本文对一种高介电常数陶瓷圆柱形介质谐振器天线进行了设计,首先基于矩形缝隙耦合馈电,并在圆柱形介质谐振器上穿孔,有效地展宽了天线的驻波比带宽;其次引入H形缝隙,将天线的带宽进一步展宽.1天线设计利用电磁壁模型理论,可得到圆柱形介质谐振器天线的谐振频率[6].沿Z轴传输的TE波和TM波可以写成:ΨTEnpm=...  (本文共4页) 阅读全文>>

《计量学报》1960年40期
计量学报

微波介质谐振器介电参数的测量

微波介质谐振器介电参数的测量唐宗熙张其劭(电子科技大学,成都610054)摘要本文讨论了微波介质谐振器介电参数测试技术。用研制的测试装置对多个介质样品进行了实测,结果表明,本文的分析与实际值是吻合的。该测试技术可对微波介质谐振器的复介电常数进行迅速、准确、可靠、宽频带、无损伤、自动化和批量检测,具有较强的实用性。关键词:微波介质谐振器复介电常数测量1引言微波介质谐振器由于其体积小、重量轻、介电常数和Q值高、温度稳定性好等特点,引起了人们的广泛关注。在设计使用微波介质谐振器的微波电路和器件以及研制介质谐振器及其材料时,准确地知道其微波复介电常数是必需的。通常采用介质谐振器法测试微波介质谐振器复介电常数,尽管这一测试方法早在二十多年前就已提出来[1],但因其有较高的准确度且是无损伤测试,故它仍是当前国内外首选的方案,并在不断完善[2~4],在测试的可靠性和实用性等方面做进一步的工作。2测试原理如图1所示,被测圆柱形介质谐振器置入两块...  (本文共5页) 阅读全文>>

《电子科技大学学报》1940年40期
电子科技大学学报

边廊模介质谐振器

边廊模介质谐振器刘革,刘盛纲,吴坚强(电子科技大学高能电子所成都610054)[摘要]研究了一种适合于工作在毫米波段的新型介质谐振器──边廊模介质谐振器。从介质波导的一般色散方程和波特性出发,导出了介质波导中边廊模特性和色散方程,给出了这廊模圆介质谐振器的系统化研究。进一步研究了两种不同结构的边廊模介质谐振器。关键词边廊模,介质谐振器,色散方程,毫米波中图分类号TN12由于介质谐振器体积小、Q值高、成本低,特别适合于集成电路,因此,介质谐振器在国内外已广泛用于微波通信、卫星通信、移动通信、雷达及空间技术等领域。应用的波段也逐步由微波波段向毫米波波段发展。但是当频率提高到毫米波段时,工作于TE、TM或混合摸的低模式介质谐振器,由于它们的辐射和材料损耗均随频率的增高而增大,Q值大大下降,并且尺寸也变为极小,在工艺上难以保证精度。因而使介质谐振器在毫米波段的应用受到很大限制,而工作在边廊模(即高阶角向模)的介质谐振器却特别适用于毫米波...  (本文共6页) 阅读全文>>