【摘 要】
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对于无线通信系统而言,天线是一个非常重要的组成部分。天线的输入阻抗会随着输入信号频率以及周围环境因素的改变而改变,输入阻抗的变化导致天线与发射机之间失配。阻抗匹配
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对于无线通信系统而言,天线是一个非常重要的组成部分。天线的输入阻抗会随着输入信号频率以及周围环境因素的改变而改变,输入阻抗的变化导致天线与发射机之间失配。阻抗匹配态反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大功率传输。因此,匹配问题对于天线设计具有极其重要的意义,是天线系统中一个重要的环节。通常在天线和馈源之间加匹配电路可实现阻抗匹配。短波通信作为一种传统的长距离通信方式,短波天线的宽带匹配网络有较多的研究。对于短波天线,使用宽带匹配网络可以达到宽频带特性,然而短波宽带匹配网络设计困难,通常匹配效果差、效率较低。本文针对这一难题,设计了一种分段匹配网络,该网络将所需匹配的频率范围划分为很多子区域,通过对每个子区域的窄带范围进行匹配,并通过频率选通开关切换不同的工作频率所对应的匹配网络,实现宽频带匹配。具体来说,本文的主要工作如下:1.根据匹配网络拓扑结构的约定,设计了一种通用的拓扑结构,利用遗传算法设计了短波天线的分段宽带匹配网络。对一副高3米、直径为3厘米的短波单极子天线进行了实地测量,并选取了天线阻抗特性较差的低频段为例进行匹配网络设计。对所设计的电路进行了仿真以及实物加工,并进行了实际测量,有效的改善了低频段的阻抗特性。2.使用插值法计算子频段匹配网络的元件值。假定相邻中心频率的匹配网络中的同一元件的数值具有一定的连续性,满足某一函数关系。以子频段的中心频率作为插值基点,频点上的元件值作为函数值,构建近似函数来计算其他频段的匹配网络元件值,通过对拓扑结构中的每一个元件进行插值计算,进而得出带内任意中心频率的匹配网络。通过使用电磁仿真软件ADS,验证了该理论的有效性。
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