如果您无法下载资料,请参考说明:
1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币
2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费
3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开
小型化平面螺旋天线的研究的开题报告一、选题背景和意义随着无线通信技术的快速发展,对天线的性能要求也越来越高,如小型化、宽频化、稳定性等。其中,小型化是一种十分重要的趋势,因为它可以方便天线的嵌入式应用,并且有利于提高天线阵列的紧凑性和性能。平面螺旋天线因其扁平化、宽带性、天线增益、高层次等特点而广泛应用。然而,传统的平面螺旋天线由于尺寸较大,无法满足小型化的要求,因此需要研究小型化平面螺旋天线的问题。二、研究内容本课题选取了一种平面螺旋天线尺寸较大的问题,即传统的平面螺旋天线的导电层间距对天线尺寸的影响较大,且其制造工艺较为复杂。因此,我们将尝试利用不同的材料和结构来减小导电层的间距,从而使天线得到小型化。具体而言,我们将首先进行理论分析,研究不同材料和结构对平面螺旋天线导电层间距的影响,选择最佳的方案进行实验验证和优化。例如,我们将采用导电涂料和粘贴薄膜的方法,以及采用光刻和电刻工艺制作超薄的导电层等。三、研究方法本课题采用模拟和实验相结合的方法,具体如下:1.利用软件仿真工具对设计的平面螺旋天线进行电磁仿真分析,预测其频带及增益等性能指标。2.根据仿真分析结果,设计不同的材料和结构方案,计算天线尺寸及导电层的参数。3.采用光刻和电刻工艺制作超薄导电层,并用不同的材料制备具有导电性的复合材料。4.利用不同导电材料制备平面螺旋天线导体,并绘制天线组成结构图。5.采用网络分析仪测量平面螺旋天线的S参数和增益,验证实验结果与仿真结果的一致性。四、预期成果和创新点本研究旨在研究小型化平面螺旋天线的问题,提出新的设计方案,并对其性能进行仿真和实验验证。我们的预期成果包括:1.设计出一种新的小型化平面螺旋天线,导电层间距比传统设计小,且性能表现稳定。2.通过仿真和实验验证,证明新设计的平面螺旋天线确实具有小型化性能好的特点。3.研究的创新点:本研究采用了导电涂料和粘贴薄膜、光刻和电刻工艺制作超薄的导电层等创新性的制造工艺,有效地实现了小型化平面螺旋天线的设计、制造和优化等方面的问题。五、研究计划本课题的研究计划如下:1.完成文献调研,并整理归纳相关文献。2.对小型化平面螺旋天线的设计方案进行仿真分析,并优化参数。3.进行实验制备具有小型化性能优异的平面螺旋天线,并对天线进行性能测量。4.对实验结果进行分析,验证设计方案的可行性和性能优越性。5.完成毕业设计成稿,并写好论文。六、参考文献[1]J.Y.Wu,C.H.Huang,andK.L.Wong,“ACompactCPW-fedPlanarMonopoleAntennafor2.4/5GHzApplication”,IEEETrans.AntennasPropagat.,vol.55,no.10,pp.2796–2802,Oct.2007.[2]袁建东,曾路人,袁晨毅,等.小型化平面螺旋天线的研究及其应用[J].现代电子技术,2017(16):114-116.[3]杨逸,杨晴晴.新型超薄导电材料在平面螺旋天线中的应用[J].微电子技术,2018(10):19-24.