答辩演讲

2020-03-03 04:32:44 来源:范文大全收藏下载本文

各位老师,上午好!我叫王海涵,是通信10级2班的学生,我的论文题目是超宽带微带天线。论文是在孙绪保老师悉心指点下完成的,在这里向孙老师表示深深的谢意,向各位老师不辞辛苦参加我的论文答辩表示感谢。下面我将本论文的设计目的和内容向各位老师作一汇报,恳请各位老师批评指导。

首先向老师展示的是此次答辩的总览,包括设计目的意义、论文结构分布、模型仿真展示以及结束语和展望。

让我们走进课题,什么是超宽带?什么是超宽带通信?什么是超宽带微带天线?

近年来科学技术的飞跃,无线通信业务迅猛发展,使得本来就有限的频谱资源变得更加紧张。人们对于无线通信的速度、容量、安全的需求也随之增加,拓宽频带范围变得非常紧迫。超宽带技术以可以获得很大的带宽、便于小型化等等优点逐渐被人们应用。超宽带简单而说,就是通过对冲击脉冲进行直接调制,使信号具有GHz量级的带宽。超宽带通信系统就是以超宽带技术为支持,包括:产生脉冲信号串(发送源)的方法,脉冲串的调制方法,适用于UWB有效的天线设计方法及接收机的设计方法等。超宽带天线作为无线通信系统中重要的组件,性能好坏直接影响通信质量好坏,这便是此课题的研究意义。

我们看一下早期的超宽带天线,接着看一下新型的超宽带天线,这里特别要指出具有阻带特性的超宽带天线,稍后部分将对其现实意义作阐述。

接着,我想说一下论文结构,第一章 绪论 简要概述超宽带天线。 第二章 超宽带天线的理论基础 对超宽带天线性能参数进行介绍。 第三章 超宽带微带天线的设计 主要进行HFSS进行仿真优化。 第四章 全文总结与展望。 总结工作以及不足。

我们来看超宽带微带天线的设计目标,超宽的阻抗带宽、全频段考虑天线的各项性能指标、方向图的稳定性和高辐射效率、广泛的应用空间。

我设计的这款微带天线,介质层采用RO4003,相对介电常数为3.35,介质层厚度为5mm。馈电结构选择微带线馈电。

接下来便是经过反复设计出来的天线仿真模型,圆形贴片R=32mm,微带线尺寸90mm*12mm,介质层尺寸160mm*160mm*5mm。

这是HFSS仿真优化的设计过程,包括建模、设置边界条件、波口激励、求解结果查看天线性能以及变量参数优化过程。

接下来向大家展示,经过我不断优化的,天线模型仿真的S参数曲线,四条曲线分别代表馈电线宽度为

8、

11、

12、13mm时的曲线,不难看出当微带馈电线宽度为12mm时,天线性能可以达到基本理想的效果。

接着向大家展示中心频率为8GHz时的辐射方向图,红线是φ=0度时的辐射方向图,蓝线是φ=90度的辐射方向图。这个辐射图可以看出性能是非常好的。(不说为啥好,设置悬念)同样,展示中心频率为6GHz时辐射方向图,辐射效果就比较差。(就是等着让)这是中心频率为4GHz时辐射方向图,辐射效果也很一般。

最后是结束语和展望,通过对 UWB 天线的研究与学习,设计一个超宽带微带天线,并对其性能进行仿真,但由于能力时间有限,未来还有许多要完成的工作,现简要的总结如下:本文设计的天线阻抗带宽虽然基本满足超宽带天线的设计要求,但是有些频段受到干扰(如WLAN工作频率5.15~5.35,5.725~5.825GHz 会有频带共存现象而降低天线性能),可以运用陷波技术获得阻带带宽而提高天线的性能。

最后再次感谢在座老师以及所有授课老师的悉心指导,同学的热心帮助。完成了此项课题的探讨,再次感谢。我的陈述完毕。谢谢大家(鞠躬)

老师提问后,记得说,谢谢王老师、严老师、丁老师、赵老师的提问。

问题概述

1.S11参数是什么?反射系数

2.归一化增益最大值是多少?0dB

3.特性阻抗是多少?50欧姆

4.4、6GHz时辐射图不好的原因?8GHz时辐射图好的原因?微带线馈电并不是所有频段都匹配。特性阻抗为50欧姆时候,看辐射方向图8GHz就非常匹配,而

4、6GHz频段下就不匹配。

5.为什么设计圆形的贴片?设计时候确实很艰难,尝试了各种形状,在一次偶然间发现,圆形贴片可以获得很大的带宽,后来定义了圆形半径变量,最后通过HFSS仿真,得出R=32mm时最佳效果。

6.HFSS使用后感触?通过不熟悉到熟练,使用HFSS仿真优化,让我加深了微波天线的理论知识,也体会到了乐趣。未来想深入的钻研下去,设计一个滤波器或者谐振器。

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