【摘 要】
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LTE系统是现代的3G通信向4G方向演进的一个重要技术。为了满足高通信速率的要求,LTE系统使用了多天线技术。多天线技术的使用,极大的提高了天线的通信容量。然而在终端系统中
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LTE系统是现代的3G通信向4G方向演进的一个重要技术。为了满足高通信速率的要求,LTE系统使用了多天线技术。多天线技术的使用,极大的提高了天线的通信容量。然而在终端系统中,多个天线往往分布在一个有限的空间内,天线间的间距多数在十分之一波长左右。这使得多个天线间存在着较大的耦合,而天线的容量是与天线间的相关系数是密切相关的,天线间的相关系数又与天线间的耦合有着紧密联系。所以如何降低天线间的耦合就成了一个重大课题。为了降低天线间的耦合,本文从S参数角度推导了多个天线间的正交辐射模式,从理论上得出可以在天线与馈电线路间加去耦合网络来降低天线间的耦合。而去耦合网络可以通过正交模式的酉矩阵变换来得出。对于一个双天线系统来说,通过模式变换后,可以发现使用一个90度的正交混合网络耦合器作为双天线系统的去耦合网络能够较好地去掉两个天线间的耦合,这种正交混合网络结构简单,容易实现。为了验证以上理论,本文分别设计了工作于700M和2.3G的LTE双天线系统。并使用电磁仿真软件HFSS对加入耦合器前后的天线进行仿真实验。结果显示,在两个天线间隔距离比较近的情况下,如果未作任何去耦合处理,两个天线间的S12与S21通常在-5db以内,加入去耦合网络后,两个天线间的耦合明显减小,满足多天线系统通信的要求。另外,针对目前常用的贴片天线,本文也详细论述了近场耦合与表面波产生的机理。分析得出,去掉表面波与近场耦合的有效而实用的办法是不使用同轴馈电,同时适当增加微带贴片间的距离。本文设计了一个工作于3.4G的双贴片天线系统。使用嵌入式微带馈电,并在贴片天线上开槽以缩小贴片天线的体积。通过电磁仿真软件可以看出天线系统的两个端口能够达到良好的匹配与隔离。
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