2.4G印制偶极子天线设计与仿真

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讲述了2.4G印制偶极子天线设计与仿真方法
RFID( Radio Frequency Identification无线射频识别) 埃森哲实验室首席科学家弗格森认为 RFID是一种突破性的技术 该技术正蓬勃发展,在航空业、物流运 输业、动物识别等领域大展拳脚 RFID发展简史 1948年哈里斯托克曼发表的“利用反射功率的 通信”奠定了射频识别技术的理论基础。 1950-1960年是射频识别技术早期的探索阶段。 1970-1980年射频识别技术与产品研发得到大 发展并于80年代进入商业成规模应用。 2000年后标准化问题日趋为人们所重视。之后, 射频识别技术的理论得到丰富和完善。 RFID现状 RF|D系统工作频率不高时,多用环天线。大部分能量以交变磁场的形式 耦合。常用的有四种微型化设计方案:空心线圈、磁芯线圈、薄膜天线 和集成天线 433MHz可采用平面倒F天线;915MHz可采用偶极子天线,典型的设计 天线尺寸大小为:761×44×1.2mm3 工作在特高频(UHF)以上的RF|D标签大多采用对称振子或是其变形结 构的线天线(如折合振子天线,∨ee型振子天线和领结振子天线等) 单极子天线开始在手机中得到了成功的应用,通过适当优化单集子的数目 及天线(阵列)的长度,可全频段工作,使天线工作频率在850MHz 6GHz频率范围内。 24GHz以及更高的频率,微带馈电缝隙天线有较好的前景 RFID应用 低频(从125KHz到134KHz):畜牧业的管理系统、汽车防盗和无钥匙 开门系统的应用、马拉松赛跑系统的应用、门禁和安仝管理系统 高频(工作频率为1356MHz2):图书管理系统的应用、三表预收费系统、 大型会议人员通道系统、医药物流系统的管理和应用、智能货架的管 理 甚高频(工作频率为860MHz到960MHz之间):供应链上的管理和应用 生产线自动化的管理和应用、航空包裹、集装箱后勤管理系统的应用 标签天线举例 环天线 分形天线 偶极子天线 单极子天线 缝隙天线 a传输线馈电的缝隙天线 品 图1CPW馈电的 b波导馈电的缝際阵天线 单极子天线 图4 Hilbert分形天线 常见偶极子变形——折合 京广七量通果材元 60. com 本论文工作:由于工作频率升高,天线臂尺寸减小。所以24G 制偶极子天线对其地平面板进行设计,通过选择合理参数降低馈线和偶 极子辐射臂互相耦合的程度,从而改善馈线上的驻波情况。设计如图: 十十十十 +++ ++ ++++++++++++++十++ 十中中十十中十中十中十中中十 仿真软件ADS主界面 a Advanced Design Syster (ain) File View Tools Window Desi gnkit Desi gnGui de Help File browser Design Information 白data antanma2400 5 (Layout) a mom dsn +-□ mom op o network 自 antara2400d 目 antara24001 自 antara240010dsn 自 antara240011dn 自 antara240012dn 目 antara240013dsn 自 antenna240014dsn 自 antara240015dsn 目 antara240016dsn 1-}==2Ann17AA y networks\antanma2400_5. dsn C: \users\defaultuntitled pr j

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