设计和实验验证高度小型化的微流体频率可重新配置的,具有高隔离度的自我三倍化天线
Rusan Kumar Barik1, Rathod Rajender2, D S Chandu3
1Department of Electronics and Communication Engineering, SR University, Ananthasagar, Telangana, India.
Scientific reports
|October 2, 2025
概括
本研究介绍了一种使用基板集成腔的紧,可重新配置的天线. 它通过插槽尺寸或微流体通道实现高隔离和可调节频率,以实现高效的无线应用.
科学领域:
- 电磁学和微波工程 电磁学和微波工程
- 天线设计和分析.
背景情况:
- 具有多个操作频率的小型天线对于现代无线通信系统至关重要.
- 在紧型天线中同时实现高隔离性和频率重新配置性,会带来重大设计挑战.
研究的目的:
- 为了展示一种新的,高度缩小的,频率可重新配置的,具有高隔离性的自我三倍化天线.
- 探索两种不同的频率调方法:槽位尺寸调整和微流体通道集成.
主要方法:
- 该天线使用两个半模式和一个全模式的基板集成腔 (SIC) 构建.
- 通过调整插槽尺寸或用介电液填充微流体通道来实现频率调整.
- 为天线分析开发了一个相当的电路模型,并为实验验证制造了一个原型.
主要成果:
- 拟议的天线占据了0.079λg2的小型化面积,隔离度超过33.2dB.
- 插槽尺寸调整产生2.75-3.55 GHz,4.3-6.3 GHz和5.42-8.05 GHz的频率范围.
- 微流体通道集成提供了2.55-2.86GHz,3.99-4.6GHz和5.2-5.89GHz的调范围,实现了从2.4dBi到5.65dBi的增益.
结论:
- 开发的天线提供了小型化的足迹,高隔离性和有效的频率重新配置,使用两种不同的方法.
- 微流体通道方法消除了重复制造的需要,提供了更有效的调解决方案.
- 实验结果与模拟结果一致,验证了天线在各种无线应用中的性能.


