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全向天线可以把传输线变换与天线一同印刷在同一个电路板是也是开槽天线的一大优势,把共面波导直接与开槽天线做在一起形成平面小型化天线。作为一种印刷天线,开槽天线具有许多优点,如剖面低、重量轻、易于设计加工、安装方便以及便于大规模集成等。
全向天线单元的带宽可以按照孤立天线的方式进行设计。这样就可以得到一类同时具有超宽带特性和宽角度扫描特性的天线阵列形式,这种犎 面组阵的方法对于设计超宽带扫描天线阵列是非常巧妙并行之有效的,很好地利用了犈面和犎面两个维度。
由于全向天线的低频段的波长是高频段对应波长的两倍,因此,在相同扫描角度的要求下,低频段的天线单元尺寸是高频天线单元尺寸的两倍。这样在组阵的情况下,高频天线单元可以插入到低频天线单元之间的空隙中。Z大缺点在于每个频段并没有充分利用整个口面,降低了阵列的效率。而且其本质上还是利用了多个阵列来覆盖整个频带。
较常用的全向天线结构是平面倒锥形天线,全向天线的辐射的方向图与平面盘状单极子天线相似,但是结构更小,并且其阻抗匹配带宽可以达到10∶1以上。使用两个圆孔的平面单极 子天线扩展了工作频段,提高了全向辐射方向图的带宽,PICA天线具有与平面单极子相近的辐射方向图,但尺寸要小。在这种PICA天线上附加两个孔,电流的路径就发生的变化,就能拓宽天线的高频特性。
在全向天线理论与实现技术方面还有很多的技术需要研究。宽带通信系统的辐射信号频率高、带宽大,很多情况下直接完成窄脉冲的收发;同时实际应用又对设备功耗和信号辐 射功率谱密度提出了严格要求,这对宽带通信系统的收发天线提出了苛刻的性能要求。高 性能、小型化、暂态性能好的宽带天线,尤其是脉冲天线理论与实现技术成为超宽带无线系统研究的一个重点。