2206期-高隔离度MIMO手机天线

精读文章

Compact_High-Isolated_MIMO_Antenna_Module_With_Chip_Capacitive_Decoupler_for_5G_Mobile_Terminals.pdf
文章来源:AWPL,发表时间:2022年4月,方向:MIMO天线

相关参考

A_Wideband_Circularly_Polarized_Complementary_Antenna_for_Millimeter-Wave_Applications.pdf
Design_Approach_for_Low-Profile_Tri-Polarization_Patch_Antenna_With_Simultaneous_Harmonic_Suppression.pdf
MIMO_Antenna_With_Compact_Decoupled_Antenna_Pairs_for_5G_Mobile_Terminals.pdf
MIMO手机天线研究_李健凤.pdf
Self-Decoupled_MIMO_Antenna_Pair_With_Shared_Radiator_for_5G_Smartphones.pdf
Wideband_Decoupling_of_Integrated_Slot_Antenna_Pairs_for_5G_Smartphones.pdf
人体头部比吸收率(SAR)数值仿真分析研究_刘畅.pdf
小型化多频段宽带4G5G手机天线和基站天线的研究与设计杨明.pdf
新一代无线通信系统中的MIMO信道建模与多天线设计研究_李忻.pdf
阻抗和导纳.pdf

研究背景

  • MIMO天线产生的背景,是为了提高天线的带宽,从而提高信道容量,提高传输速率。
  • 手机天线的设计空间有限,多天线之间的互耦较高,极大影响了天线的性能,需要提高隔离度

    原理介绍

    一种自去耦的高隔离度MIMO天线,基于共模/差模理论进行天线设计,有效提高相邻天线间的隔离度。

    仿真复现

    仿真平台:Altair FEKO 2021;计算配置:
    image.png

    结构建模

    目前依据论文中的结构参数介绍,完成了天线结构建模,天线结构湘桂简单,辐射结构为8个“L”形小天线。馈电端口和集总端口处的介质要“挖空”。地板中间有一个“slot”结构,由于尚未找到结构尺寸说明,还未反映到模型上。
    image.png

    馈电设置

    需要对馈电端口和集总元件进行设置:

  • 馈电设置:结合天线馈电端口的结构特征,馈电方式选择edgeport+voltagesource,较为准确的反映了端口实际馈电特性;

  • 集总元件设置:采用edgeport+load方式添加集总元件,注意电容/电感与阻抗之间的转化关系,可以参考下面文章。

阻抗和导纳.pdf

网格剖分

网格剖分的合理性直接决定了计算精度,有关网格剖分的详细介绍可以参考往期专题文章,对金属地进行粗剖分,对馈电、辐射结构部分进行精细剖分。

算法选择

视网格数目,选择MOM还是MLFM算法。此结构采用MOM算法,有关算法的详细内容可以参考往期专题文章。

结果分析

论文精读 - 图3
目前法相端口匹配和s参数与文章较为一致,但是电流分布与论文有一定差别,需要分析原因。

  • S参数

  • simith圆图

  • 电流分布

  • 远场方向图

  • 辐射效率

    总结(进展记录)