一种Sub-6 GHz频段5G手机天线设计开题报告

 2021-11-29 21:20:35

1. 研究目的与意义(文献综述)

1.1研究目的及其意义

第五代移动通信技术简称5g,是最新一代的蜂窝移动通信技术,是未来移动通信发展的主要方向[11]。5g的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。手机通信仍然是5g技术的主要应用方向,未来可能在物联网领域还会有新的应用。

2019年是5g元年,三大运营商正式开始大规模建设5g基站,各大厂商尝鲜的5g手机也陆续发布。2019年10月31日,三大运营商公布5g商用套餐,并于11月1日正式上线5g商用套餐。进入2020年,各家厂商推出的旗舰手机都已经支持5g通信技术,5g商用化大幕正式拉开。5g通信的主要优点是高带宽、高容量和低延时,为了实现这几项技术目标,需要选用更宽的电磁波频段以及设计性能更优秀的天线和基带。

目前5g主要应用的频段有sub-6g(6ghz以下)频段和毫米波(24-300ghz)频段[17],本次课题主要研究的是sub-6g频段5g手机天线的设计。sub-6ghz频段覆盖范围非常广,最低的n71频段起始频率只有617mhz,最高的n79频段截止频率为5000mhz,这对天线系统的频率覆盖范围提出了很高的要求,同时为了满足高带宽以及高容量的需求,需要应用用mimo(多输入多输出)技术[13]

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2. 研究的基本内容与方案

2.1研究的基本内容

本次课题研究的主要内容是sub-6g频段5g手机天线的设计,覆盖我国三大运营商5g网络的主要频段,包括n41(移动:2515mhz-2675mhz)、n78(电信:3400mhz-3500mhz、联通3500mhz-3600mhz)、n79(移动:4800mhz-4900mhz)。 在设计的同时对各种天线技术进行学习,并比较不同方案之间的优劣,选择合适的天线设计方案。

2.2目标

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3. 研究计划与安排

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。

第7-10周:研习毫米波小型化平面微带天线的几类结构特点与物理原理,包括与此相关的天线馈电技术、商用软件基本使用方法,同步开始进行设计与优化计算。

第11-12周:基本完成毫米波频段平面微带天线的设计工作,利用商用电磁场仿真软件对天线各性能参数继续实施改进,以满足宽角度、高准确性的环境监测要求。

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4. 参考文献(12篇以上)

[1]克劳斯(Kraus J D、作者),马赫夫克(Marhefka R J、作者),章文勋(译者).天线(上册、第3版)[M].北京:电子工业出版社,2011.[2]克劳斯(Kraus J D、作者),马赫夫克(Marhefka R J、作者),章文勋(译者).天线(下册、第3版)[M].北京:电子工业出版社,2011.[3]钟顺时.天线理论与技术[M].北京:电子工业出版社,2011.[4]米利根(Milligan T A、作者),郭玉春(译者).现代天线设计(第2版)[M].北京:电子工业出版社,2012.[5]波扎(作者),徐承和(作者),张肇仪(译者),等.微波工程(第3版)[M].北京:电子工业出版社,2010.[6]李明洋,刘敏.HFSS电磁仿真设计从入门到精通[M].北京:人民邮电出版社,2013.[7]谢拥军,刘莹,李磊,等.HFSS原理与工程应用[M].北京:科学出版社,2009.[8]倪国旗.介质埋藏微带天线[M].北京:国防工业出版社,2012.[9]Hong W,Baek K,Lee Y,et al.Design and analysis of a low-profile 28 GHz beam steering antenna solution for future 5G cellular applications[C].2014 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, Tampa, FL, USA, 2014. USA: IEEE, 2014: 1-4.[10]Hong W,Baek K,Lee Y,et al.Study and prototyping of practically large-scale mm wave antenna systems for 5G cellular devices[J].IEEE Communications Magazine,2014,63-69.[11]王玮,沈文辉,张绪刚.宽频段多模态5G手机MIMO天线设计[J].电子测量技术,2019,42(18):27-31.[12]刘乐. 多模式小型化天线技术[D].西安电子科技大学,2018.[13]汤培泉. 多频宽带MIMO手机天线设计[D].安徽大学,2018.[14]彭名智. 面向5G终端的多频天线和MIMO天线关键技术研究[D].上海大学,2019.[15]周凯,王睿乔,赵志恒.面向5G高隔离度4单元MIMO手机天线设计[J].电子技术应用,2019,45(11):1-5 9.[16]AGIWAL M, ROY A, SAXENA N. Next generation 5G wireless networks: a comprehensive survey [J]. IEEE Communications Surveys Tutorials, 2016, 18(3): 1617-1655. [17]WONG K L, LU J Y, CHEN L Y, et al. 8-antenna and 16-antenna arrays using the quad-antenna linear array as a building block for the 3.5GHz LTE MIMO operation in the smart phone [J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2016, 58(1): 174-181. [18]ZHANG M, WANG J, QIN Z, et al. Printed eight-element MIMO system for compact and thin 5G mobile handset [J]. Electronics Letters, 2016, 52 (6): 416-418.[19]BAN Y L, LI CH, SIM C, et al. 4G/5G multiple antennas for future multi-mode smart phone applications [J]. IEEE Access, 2016, 4: 2981-2988.[20]LI Y,SIM C, LUO Y, et al.12-port 5G massive MIMO antenna array in sub-6GHz mobile handset for LTE bands 42/43/46 applications [J]. IEEE Access, 2018, 6: 344-354.

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