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通常、GNSS信号をより適切に受信するために、ナビゲーションおよび位置決めアンテナは円偏波アンテナとして設計する必要があります。 アンテナの円偏波放射特性を実現するためには、放射素子、アンテナ母材、給電方法など多くの厳しい要件があります。 これも、航法・測位用アンテナの小型化が難しい理由です。
アンテナの円偏波を実現する一般的な方法:
シングルフィードポイントマイクロストリップアンテナ(通常のカーナビゲーションセラミックアンテナなど)
デュアルフィードポイントマイクロストリップアンテナ(サブメーターハンドヘルドナビゲーションアンテナなど)
XNUMX給電マイクロストリップアンテナ(高精度測量およびマッピングアンテナなど)
シングルアーム、ダブルアーム、またはXNUMXアームのヘリカルアンテナ(ドローンポジショニングアンテナなど)
変換発振器(北斗ショートメッセージコマンド受信機Sバンド受信アンテナなど)
ヘリカルアンテナ(広帯域ナビゲーションおよび位置決めアンテナ)
...
上記のアンテナはすべて、構造の対称性という共通点がXNUMXつあります。対称性の要件は、アンテナが正方形、円形、円筒形、円錐形などのみであることを直接決定します。この機能は、アンテナのアプリケーションも大幅に制限します端末機器では、大型の端末機器や限られたID設計になります。
広帯域PIFA円偏波アンテナの実装方法:
これは、北京郵電大学のXing Wangと他の著者がアジア太平洋マイクロ波フォーラムで公開した記事です。 彼らは、広帯域円偏波を実現できるPIFAアンテナ構造を提案しました。これは、エンジニアリング業務におけるアンテナソリューションの定式化に新しい方法を提供します。 アイデア。 アンテナはフラットな構造で、放射素子は金属の接地と同一平面上にあります。 金属床の端にある逆Fアンテナと床の端にある十字構造の設計により、1.1GHz〜1.7GHzをカバーする広い周波数帯域の円偏波放射が実現されました。
(1)アンテナ構造設計図
(2)アンテナブロードバンドリターンロス
(3)アンテナ広帯域軸比
(4)広帯域アンテナ利得
アンテナ設計からのインスピレーション:
このアンテナの原理は、PIFAアンテナを使用して広帯域の直線偏波放射を実現し、次に金属接地の端の十字溝を通る放射電流の分布を変更することです。 各サイズを正確に調整すると、最終的に広帯域円偏光が実現します。 同様に、将来のプレートレベルアンテナ設計では、従来の放射ユニット自体を使用して円偏波を実現することに加えて、他の補助構造とメインラジエーターの放射の重ね合わせによって円偏波を実現することもできます。
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