移动终端智能天线理论与技术的突破将为未来的移动通信系统带来革命性的进步。本项目将研究适用于移动终端智能天线系统、具备方向图按需实时重构潜能、紧凑并且易于与移动平台表面共形的平面型天线硬件结构形式。包括平面型多馈电可重构电小天线的研究、平面型(多馈电+MEMS开关)可重构电小天线的研究、分形结构用于实现紧凑型可重构天线的研究。项目将以电小天线的特征模理论研究为基础,应用计算电磁学的方法及电磁仿真软件,结合现代最优化理论与算法,建立紧凑型可重构平面天线的分析模型和综合方法。采用理论分析、数值仿真、模型实验并重的研究方式,探索多馈电电小天线、可重构天线、分形天线等新概念天线的有机结合,获得若干种通过模型实验验证的典型天线结构,为实现移动终端智能天线系统提供可行的天线硬件结构形式。
本项目研究适用于移动终端智能天线系统、具备方向图可重构潜能、紧凑并且易于与移动平台表面共形的平面型天线。通过研究,建立可重构天线的分析模型和综合方法,获得若干种通过模型实验验证的典型天线结构。本项目在下列几方面做出了创新性贡献(1)提出并实践了基于天线特征模理论进行天线可重构潜能分析、指导可重构天线设计的创新思路,(2)成功建立了多种可重构天线的物理和计算模型;(3)探索了通过开关技术、多端口激励技术对天线进行电磁特性重构的原理及实现技术,研究出了经过原理性实验验证的可重构天线单元10余种;(4)提出在"空域有限差分-时域矩量法"的框架下探索有限差分法与矩量法的深度融合,突破了传统FDTD法的稳定性条件限制,实现了高效高精度的时域电磁仿真。 发表学术论文45篇,SCI收录22篇,EI收录34篇,其中IEEE/IEE系列杂志论文13篇,申请国家发明专利2项,获省部级科技二等奖1项,培养研究生12名,圆满完成预期计划。