摆脱有线网络的束缚,不受地理位置的限制,随时都能与任何人进行信息沟通并享受丰富的信息服务,这是人类不断追求的目标。所以天线就成为了实现这一目标必不可少的设备之一。一切利用无线电波来进行通信的系统如广播、雷达、导航、无线电通信和无线电遥感等都离不开天。 论文网
近代电磁学经历了三百多年的发展过程。十九世纪到二十世纪初相继建立了电场高斯定理(1813)、磁通连续性原理和安培环路定律(1825)、以及法拉第电磁感应定律(1831),经麦克斯韦方程组的数学归纳预示了电磁波的存在(1864),后被赫兹的著名实验所证实,同时也导致了无线通信的产生。1901年意大利科学家马可尼试验越洋通信的成功,开创了无线电技术的新纪。天线作为实现无线电应用的关键设备,顺应着通信、广播、雷达、制导等无线电应用系统在不同阶段的需要而不断发展,形式多样、性能各异,组成了庞大的天线家族,并凸现出“线天线”、“面天线”、“阵列天线”三条平行的发展轨。 21019
在上个世纪,作为手机天线工程师还是一件比较轻松的事情。一来需要设计的天线种类不多:鞭状天线、螺旋天线、PIFA天线;二来频段单一,一般只需单频天线,最多双频天线。时过境迁,时间进入了二十一世纪。手机已经走入平常百姓家,功能也越来越多,手机厂商对天线工程师提出了多频、宽带、小型化等更多更苛刻的要求,作为一名手机天线设计工程师日子不再像以前一样悠闲,砖头一样笨重的手机再也不是显摆的工具,现在的手机已改过去翻盖或平板一统天下的局面,样式多种多样:翻盖、旋转、侧翻等等。薄如名片的手机越来越受宠,天线尽可能的被隐藏起来,过去一款天线可以在若干型号的手机上面使用。而且不管用户的手怎么对手机抓握,手机天线的性能都不能大幅度的下降,随着无线通信系统的日益复杂,不同的规范对手机天线的要求也越来越严格:辐射特性要达标;电磁场辐射(EMF)安全规定要符合;比吸收率(SAR)必须满足一定的标准;对助听器的兼容性要好;手机信号不能对助听器产生干扰;杂波发射和自干扰要符合EMC要求。现在的手机布局非常紧凑:不仅集成了话筒、扬声器、显示屏、电池、天线等必备器件,还有摄像头、蓝牙、WLAN等不同应用。天线数目的增多会使设备成本、天线的空间布局等问题突显出来。特别是在手持移动设备上,由于空间有限,使得多天线的设计有诸多困难。如今手机天线需要针对不同式样的手机,研发相对应的天线,人头对手机天线的影响自然也要加以考虑。甚至还得考虑手机在口袋中,在桌面上等不同的方位,不同的环境下的工作状态。连安装位置也需要很小心的来确定。用户不同的操作习惯也会影响天线的性能。所以减小天线体积和数目成了最紧迫的任务。但是这个任务却很难完成。现在单一的传统天线已经不能满足要求,多频带宽小型化天线设计则可以满足新一代无线通信系统对天线的高要求。而且针对新的通讯技术,还可能使用MIMO或分集等新技术来提升数据和OTA(Over The Air)性能。
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