基于环形馈线结构的毫米波微带天线设计开题报告

 2021-11-29 21:20:03

1. 研究目的与意义(文献综述)

1.目的及意义(含国内外的研究现状分析)

1.1研究目的及其意义

现有的监测或探测系统传感器有视频、红外以及激光摄像头等,也有使用光纤光栅、漏泄同轴电缆等有线连续式敷设结构的,而具有强穿透力、非接触式、以及全天候适应性等优势的毫米波雷达(天线)探测技术,在某些应用领域显得不可或缺。

而随着毫米波技术的诞生,毫米波探测技术也受到人们的广泛关注,定性或者定量的测量无论是在理论还是实践中都有着重大的意义目前基于电磁场精密测量技术的各种类型的传感器已广泛应用于各行各业的工程领域。例如国防领域,航空航天工程,汽车设计、制造以及检修行业,军事领域和地质研究等方向。

本次研究基于本课题组已有的环形馈线实用新型专利,计划重新设计一套毫米波天线系统,用于实时准确、非接触式地检测桥隧结构的振动部位、方向和幅度,获取数据用于振动等级评价及灾害预警,且安装简易。

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2. 研究的基本内容与方案

2. 研究(设计)的基本内容、目标、拟采用的技术方案及措施

2.1研究(设计)的基本内容、目标

基于本课题组已有的环形馈线实用新型专利,利用其既能保持天线高增益低反射系数,又具有周向均匀辐射的特征,计划重新设计一套毫米波天线系统,要求确定好天线的各方面的性能参数,表征天线辐射特性的参数主要有方向图、方向性、效率、增益、极化等,天线的电路参数如回波损耗、驻波比、工作带宽等,这些参数对于判断天线性能的优劣非常重要[13]。用于实时准确、非接触式地检测桥隧结构的振动部位、方向和幅度[23],获取数据用于振动等级评价及灾害预警,且安装简易。

2.2拟采用的技术方案和措施

在无线通信频谱资源渐趋紧张的状况下,通信频段也逐渐向毫米波波段迁移,在这之中,60 ghz频段以其丰富的频段资源和较高的传输速率受到广泛关注。

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3. 研究计划与安排

3.进度安排

第1-3周:查阅相关文献资料,明确研究内容,了解研究所需的基本概念和基础知识。确定方案,完成开题报告。

第4-6周:根据已有研究成果,确定进行本课题研究的基本路线和具体方案。

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4. 参考文献(12篇以上)

4.阅读的参考文献

[1] y. li and k. m. luk, 60 ghz substrate integrated waveguide fed cavity backed aperture

coupled microstrip patch antenna arrays[j], ieee transactions on antennas propagation,

vol. 63, no. 3, pp. 1075–1085, 2015.

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