O 引言
波導縫隙天線自上世紀中葉以來有了很大的發(fā)展,廣泛用于地面、艦載、機載、導航等各個領域。由于縫隙陣列天線對天線口徑面內的幅度分布容易控制,口
2010-11-26 10:08:001858 近年來,基于特異材料傳輸線的小型化天線,由于特異材料傳輸線所具有的獨特色散特性,使該類天線成為目前研究的熱點。##利用高頻商業(yè)仿真軟件HFSS進行數值仿真研究,得到該天線的最低諧振頻點在1.9090GHz,如圖3所示。
2014-04-11 09:26:213303 ,很難被運用到超寬帶場合,而本文通過采用縫隙耦合饋電等方法,使得該天線的工作帶寬達到了約9GHz(頻帶為36.2GHz-45.0GHz),并且在這一工作頻帶上,該天線的峰值增益一直保持在7dB以上。
2023-09-13 10:00:211245 波導縫隙天線作為一種有效的輻射形式被廣泛應用于雷達[1]、遙感和通信[2]等眾多領域。
2023-12-18 16:00:43608 介紹了一種新穎的小型化射頻收發(fā)前端設計方法,采用這種方法在LTCC基片上實現了一款L波段雙頻段射頻收發(fā)前端,其 電路尺寸僅為6.5 mm × 5mm × 0.5mm。樣品測試結果表明,該射頻收發(fā)前端
2019-06-24 07:40:47
結構設計了寬頻帶天線;Bulu等把線源放置在由SRR制成的媒質中,在SRR的諧振頻率附近,線源的輻射圖具有很高的方向性。另外,Falcone還研究了SRR的互補結構——逆開口環(huán)形諧振器。本文提出了一種
2019-07-16 06:49:35
,低輻射、低散射損耗等特點。用于脈沖輻射和接收的超寬帶天線是超寬帶系統(tǒng)的一項關鍵技術。所以對超寬帶小型化天線的研究一直是一個熱點。過去幾年的研究表明,TEM 喇叭 、貼片天線和開槽天線等可以作為超寬帶天線
2019-06-13 07:59:58
本文利用ANSYS HFSS設計了一種工作于毫米波段的介質復合波導縫隙天線陣列,在介質覆銅板加工出縫隙并與波導槽復合形成輻射結構,利用HFSS 軟件仿真并分析縫隙導納,泰勒加權實現陣列綜合。設計平面
2019-06-28 06:24:54
。由于傳統(tǒng)的天線已經無法滿足未來的挑戰(zhàn),這就意味著必須相應地發(fā)展天線技術以適應無線系統(tǒng)發(fā)展的要求。目前分形正成為滿足未來產品要求的一種有效方法。他能夠使得我們有效地設計小型化天線或把多個無線電通信元件
2019-06-12 08:26:45
一種蝶形平面超寬帶(UWB)天線的設計
2012-08-06 13:27:44
,GPS天線是右旋圓極化天線,但是考慮到小型化的要求,為了滿足輻射特性,采用線極化天線可以減小3dB的損耗。所以本文設計出了一種采用線極化方式的小型化GPS錐面共形天線陣,在減小天線尺寸的同時提高了天線的性能。
2019-06-13 07:37:05
小型化;4采用了主線、副線以及耦合線的魚骨形等效實現了小型化,避免了T型等效的中心重疊問題。但3-4僅僅是理論上的仿真,并沒有考慮到實際微波器件的耦合效應。本文基于前人的研究成果,提出了一種小型化
2019-06-25 07:36:33
為什么要研究一種小型化膜片鉗放大器?小型化膜片鉗放大器系統(tǒng)有哪幾個基本功能?小型化膜片鉗放大器系統(tǒng)是由哪些部分組成的?怎樣去設計這個系統(tǒng)?
2021-04-20 06:01:00
1、引言為順應現代通信、雷達、定位、電子對抗等領域對天線小型化的迫切需求,使天線與設備大小協(xié)調,小型化高性能微帶天線的研究和開發(fā)日益成為國內外研究的熱點。很多小型化、高增益、寬帶寬的微帶天已被提出
2019-06-13 08:08:25
縫隙天線的結構特點是什么?縫隙天線有什么優(yōu)缺點?
2021-05-24 06:38:50
無線射頻識別(簡稱為RFID)系統(tǒng)由標簽、讀寫器和后臺主機組成。RFID 標簽由專用的IC芯片和一根連接在芯片兩端上的天線組成。在RFID標簽天線設計中,天線與芯片之間的阻抗匹配程度決定著RFID系統(tǒng)性能指標,標簽小型化要求其天線小型化,標簽天線小型化是標簽設計者永遠追求的目標。
2019-08-08 06:56:21
UWB系統(tǒng)指定的頻段內。 為了抑制UWB系統(tǒng)和窄帶系統(tǒng)之間潛在的干擾,通常需要在UWB系統(tǒng)中引入帶阻濾波器來濾除窄頻帶,但這勢會增加系統(tǒng)的復雜度 . 一種簡單有用的方法是使超寬帶天線在WLAN窄帶系統(tǒng)
2022-11-08 18:05:50
分享幾個選擇小型化光纖連接器的訣竅
2021-05-21 06:58:03
加載與其他技術是如何結合的?加載技術在天線小型化設計中的應用是什么?
2021-05-31 06:21:04
,要求天線必須有足夠的帶寬,或者具有多頻工作特性。為此,諸如使用更厚的襯底,孔縫諧振,耦合諧振,加載電抗等技術可以拓寬天線的帶寬或者使天線能同時工作在兩個頻段。其中一種設計方法是,在一個工作在
2019-07-16 08:02:42
介質基片集成波導實現縫隙天線陣是針對以往采用波導型材實現天線開縫的方法所提出的。使用印刷電路板中常用的金屬化過孔的方法,用兩排較為密集的金屬過孔將聚四氟乙烯微帶板(雙面覆銅板)的上下兩層銅皮連接在一
2019-06-11 07:08:34
使其獲得廣泛使用。在波導縫隙天線的研究方面,許多學者對縫隙天線理論和實驗進行了大量基礎性的研究工作,因而波導縫隙天線的理論越來越成熟。本文所設計的就是基于車載雷達系統(tǒng)應用的一種小型波導縫隙天線。該天線
2019-06-11 06:43:43
滿足上述要求。人們采用多種措施來改善天線的性能,加載就是適應這種小型化天線的典型技術。使用天線寬帶匹配網絡,則是進一步改善天線寬頻帶技術的一種有效技術。本文以120~520 MHz工作頻率為例,根據
2019-07-30 08:25:52
怎樣去設計一種十字縫隙口徑耦合饋電的右旋圓極化微帶天線?
2021-06-04 06:05:06
摘要:對于電磁兼容性而言,寬帶天線對于測定由噪聲和高頻率干擾引起的快速脈沖瞬變電磁現象和寬帶特性非常重要。我們利用FDTD 方法分析了帶有不同縫隙的半圓型蝶形天線。模擬結果顯示縫隙的形狀和位置極大
2009-10-12 10:33:54
本文通過加載曲折線和寄生貼片的方式,成功設計出一種基于傳統(tǒng)的特異材料傳輸線的新型小型化負介電常數零階諧振天線。研究表明通過改變寄生貼片的尺寸,可以在較大的范圍內調節(jié)天線的零階諧振模式頻率。該工作對于將來設計在一定的空間尺寸要求下的特異材料傳輸線天線具有一定的參考價值。
2021-05-24 06:13:03
本文設計了一種雙U縫隙的UWB天線,帶寬2.97~12.75 GHz(VSWR《2),在滿足天線性能的基礎上實現了雙阻帶功能565 MHz(3.35~4.00 GHz)和590 GHz(5.23
2021-05-27 06:20:14
本文提出了一種新的開口縫隙天線的設計方法。該天線利用FR4介質板,并采用50Ω阻抗匹配的微帶饋電。由于該方案將地板置于介質板的一面,而將微帶饋線置于介質板的另一面。因此,通過微帶線對開口縫隙進行耦合,即可實現天線的寬頻特性。
2021-06-07 06:57:59
天線內部區(qū)域,提出了行波狀態(tài)利諧振狀態(tài)兩種情況下波導縫隙天線內部區(qū)域廣義導納參數的快速提取方案,建立了具有廣泛適用性的天線單元廣義導納參數數據庫,實現了縫隙天線內部區(qū)域GAM的級聯(lián),得到了廣義輸入導納等主要參數,與HFSS仿真結果吻合良好。
2021-05-25 06:18:38
本文系統(tǒng)設計采用超高頻段進行通信,目前在UHF頻段多采用偶極子及其變形結構,如彎折線天線、折合偶極子天線等。文中設計了超高頻段433 MHz的標簽小型化天線,需同時滿足標簽小型化和天線性能兩方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
多芯片驅動器加FET技術是如何解決小型化DC/DC應用設計問題的?
2021-04-21 06:50:18
小型雙頻微帶饋電縫隙天線的結構原理是什么?怎樣去設計一種小型雙頻微帶饋電縫隙天線?如何對小型雙頻微帶饋電縫隙天線進行測試?
2021-06-16 06:51:01
波長,天線高度太大導致其占用的體積空間較大,并且天線RCS(雷達散射截面)也較大,對各類載體平臺的電磁隱身特性也帶來較大影響。考慮到上述情況,有必要為實際通信平臺開發(fā)一種全向天線,即新型C波段寬帶
2019-06-13 07:35:59
機載計算機電源的小型化設計1概述隨著微電子技術的發(fā)展,采用大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路的機載計算機主機已越來越小型化,因而對其電源部件的體積和重量提出了進一步小型化的要求,然而現有的機載計算機電源,已經
2021-11-12 07:05:16
縫隙天線結構原理是什么?如何對縫隙天線進行參數分析和優(yōu)化?怎樣去設計一種雙頻微帶縫隙天線?
2021-05-24 06:39:06
本文針對雙極化天線小型化、高隔離度、設計簡單的需求,提出一種應用于無線局域網(WLAN)的雙極化槽天線,饋線采用共面波導結構,利用其兩種正交的模式激勵天線單元水平和垂直兩種極化。
2021-05-24 06:34:29
求大佬分享一種非輻射邊饋電的寬帶雙層微帶貼片天線
2021-05-21 06:45:47
的應用。另一方面,為了應對無線通信系統(tǒng)日趨小型化集成化的趨勢,超寬帶天線的小型化成為近年來研究的熱點與難點。寬帶平面單極子天線由于具有超寬頻帶,良好的輻射特性,緊湊的結構和容易制作等優(yōu)勢而成為將來最有
2019-06-13 07:54:58
外表面有上下兩個接地層,電路板的信號箔有效地形成了一個不想要的縫隙天線。對電路板的補救措施非常類似于微波組件外殼采取的方法。圖3:縫隙天線抑制措施。在圖3中,有源信號箔位于由上、下兩個接地平面之間
2018-12-13 11:55:02
數字信道化原理是什么?怎樣去設計一種寬帶信道化接收機?如何對寬帶信道化接收機進行仿真?
2021-05-31 06:50:55
一種新穎的中心開孔單脈沖毫米波縫隙陣列天線的設計
2021-05-14 07:16:41
怎樣去設計一種新型寬帶圓極化微帶天線?
2021-05-31 06:10:06
導讀:隨著電源技術的發(fā)展,低電壓,大電流的開關電源因其技術含量高,應用廣,越來越受到人們重視。本文基于開關電源中正激和反激式有著電路拓撲簡單,輸入輸出電氣隔離等優(yōu)點,提出了一種高效小型化
2018-11-21 11:18:15
在傳統(tǒng)結構微帶縫隙天線的基礎上,設計了一種采用叉狀分支共面波導饋電的寬帶微帶矩形縫隙天線。在保證共面波導特性阻抗始終為100 Ω的前提下,通過調整饋電結構中主臂和
2008-12-16 23:55:5646 一種UHF頻段RFID閱讀器天線的小型化設計
隨著被動式UHF頻段RFID系統(tǒng)在物流供應鏈、倉儲和零售存儲管理中被大量采用,手持式RFID閱讀器單元的研究與設計變得越發(fā)
2009-12-12 11:08:001922 本文提出一種改進的局部網格共形 FDTD 技術(MLC2FDTD) 來分析波導寬邊縫隙天線,包括輻射縱縫和輻射組合斜縫.MLC2FDTD 不僅解決了局部網格共形技術的不穩(wěn)定性因素,還針對縫隙邊緣場的復
2011-06-20 15:25:5626 文中提出了一種基于微帶開口環(huán)的雙通帶濾波器設計,對比了非對稱開口環(huán)結構與傳統(tǒng)對稱結構的傳輸特性,討論了非對稱結構中兩端饋線位置,雙環(huán)耦合間距以及環(huán)線寬度對于濾波器
2011-11-14 16:50:4036 以電流分布逼近作為目標函數,將基本粒子群算法引入到波導縫隙天線的設計優(yōu)化中,通過HFSS軟件和Matlab軟件相結合的仿真方法取得了比較理想的仿真結果,證明了算法引入的可行性。
2012-01-12 10:30:4935 基于加載技術在天線小型化設計,加載技術是天線工程中常用的小型化與寬帶化方法,通過在天線的適當位置加載電阻、電抗或導體來改善天線中的電流分布,從而達到改變天線的諧振
2012-02-16 10:48:492291 實現高增益低旁瓣的定向天線,設計了一種采用介質基片集成波導實現縫隙天線陣,并在輻射縫隙兩邊增加扼流槽,與傳統(tǒng)的介質基片集成波導相比,大幅增加了帶寬。最后實現了一介
2012-08-23 10:18:233870 為了了解分形技術中的精細結構在分形天線的小型化設計中,對分形天線小型化的影響狀況,本文采用對比的方法,通過改變Koch分形單極子天線和普通單極子天線的結構參數,對比分析
2013-03-12 16:32:1751 注:為了使波導內的能量不從縫隙外泄,饋源到第一個縫隙的距離,以及縫隙間隔需要通過計算得出,本例的目的在于說明模型建立的方法,具體波導設計的參數,參看相關書籍。
2013-09-12 16:03:2950 新型一維微帶開口環(huán)PBG結構的研究與設計_李玥
2017-03-15 09:51:450 Ku波段的新型分形小型化天線_周楊
2017-03-19 18:58:181 1 引言 圓極化技術作為天線理論和應用的一個重要分支,在通信及電子對抗等領域中得到廣泛應用。目前的圓極化天線主要以微帶天線為主,但微帶天線由于近似處理較多,所以設計的準確性并不太好,另外微帶天線
2017-11-09 10:24:483 1 引言 隨著無線通信技術的迅速發(fā)展,低成本、小型化、易制作的多頻天線已經成為了現代無線通信系統(tǒng)中的重要的組成部分,并引起了人們的廣泛關注。中提出的四種雙頻組合天線的帶寬較窄,且尺寸較大;文獻
2017-11-09 15:38:286 本文介紹了天線輻射的原理,偶極和單極天線,縫隙天線等多種類天線的介紹與設計。
2017-11-17 16:38:53118 本文利用ANSYS HFSS設計了一種工作于毫米波段的介質復合波導縫隙天線陣列,在介質覆銅板加工出縫隙并與波導槽復合形成輻射結構,利用HFSS 軟件仿真并分析縫隙導納,泰勒加權實現陣列綜合。設計平面
2019-03-07 09:56:484472 1 引言 微波全向天線較多應用于一點多址通信中,廣泛地應用于軍事、 航天、遙控、遙測領域。在較低頻段中,微波全向天線主要有螺旋天線、交叉饋電式天線、波導縫隙天線;而隨著現代通信技術的發(fā)展,通信頻率
2017-12-05 11:15:22357 圓極化天線具有很多獨特的優(yōu)點,如可接收任意線極化來波,輻射波可由任意線極化天線收到;入射到對稱目標旋向逆轉等優(yōu)點。波導縫隙天線具有高增益、高效率等優(yōu)點,己廣泛應用于通信、雷達等領域。因此,圓極化波導
2018-01-26 16:53:002 ,近年來受到了較多的關注,但是大部分圓極化寬帶天線是用微帶線饋電,關于CPW饋電的圓極化平面天線的報道較少見。
2018-04-16 16:36:004796 微波全向天線較多應用于一點多址通信中,廣泛地應用于軍事、航天、遙控、遙測領域。在較低頻段中,微波全向天線主要有螺旋天線、交叉饋電式天線、波導縫隙天線;
2018-05-05 11:35:002485 由于印刷寬縫隙天線具有寬帶阻抗、單金屬層和易與有源電路集成等優(yōu)點,因而在設計軸比帶寬增強的圓極化天線中被越來越多地選用。通過在方形縫隙中設計微擾結構,這類天線可以實現一個較寬的軸比帶寬。微擾結構包括
2018-05-03 15:08:003151 錐削縫隙(槽)天線基于沿著天線錐削槽傳播的表面波工作,是一種表面波型行波天線。與傳統(tǒng)的對數周期天線、螺旋天線等超寬帶定向天線相比,具有E面和H面定向方向圖對稱,工作頻帶寬、交叉極化低等電性能優(yōu)點
2018-08-21 09:33:001608 扇錐天線是一種性能優(yōu)越的短波寬帶天線,廣泛應用于廣播、海事交通等通信領域。但當其使用頻率較低時,占地面積較大。因此,對于其低頻使用時的小型化設計很有必要。通過有效的加載手段,使其既能滿足阻抗匹配特性,同時又能滿足通信性能的需要。
2018-08-28 17:15:541468 實事上,雖然人們對微帶饋電的縫隙天線進行了廣泛和深入的研究。但如何同時實現天線的小型化和寬帶特性仍是一項艱巨的任務。目前已有研究者提出了兩種微帶開口縫隙結構(L型和倒T型),這些結構可以實現寬帶特性并減小天線的尺寸。
2019-05-10 08:05:002270 采用多層微帶縫隙耦合技術設計的寬帶3dB定向耦合器及450移相器,為多波束天線設計并制作了小型化寬帶Butler矩陣。與傳統(tǒng)微帶Butler矩陣相比,該Butler矩陣減少了0dB交叉耦合器,實現
2019-12-11 13:38:0011 縫隙天線就是在波導管或空腔諧振器的壁上開有縫隙,籍以輻射或接受電磁波。縫隙天線由于體積小、重量輕、口徑面幅度容易控制易于實現低副瓣、其箱梁式的整體結構能夠滿足高可靠性工程要求等特點,在飛行器雷達領域的應用很廣泛。
2020-01-22 15:15:0010079 利用多個縫隙可構成縫隙陣。縫隙陣有兩類:諧振陣和非諧振陣。諧振陣中各縫隙是同相激勵的;非諧振陣中各縫隙有一定相位差,因而其最大輻射方向不是在陣的法線方向,而是與法線成一角度。非諧振陣的優(yōu)點是頻帶較寬。
2020-01-22 15:21:0014674 本文利用ANSYS HFSS設計了一種工作于毫米波段的介質復合波導縫隙天線陣列,在介質覆銅板加工出縫隙并與波導槽復合形成輻射結構,利用HFSS 軟件仿真并分析縫隙導納,泰勒加權實現陣列綜合。設計平面
2020-11-05 10:40:004 使其獲得廣泛使用。在波導縫隙天線的研究方面,許多學者對縫隙天線理論和實驗進行了大量基礎性的研究工作,因而波導縫隙天線的理論越來越成熟。本文所設計的就是基于車載雷達系統(tǒng)應用的一種小型波導縫隙天線。該天線要求在水平
2020-08-05 18:52:001 本文檔的主要內容詳細介紹的是微帶饋電縫隙天線的資料免費下載。
2021-02-22 08:00:006 當今,無線通訊行業(yè)發(fā)展迅猛,并且掌上電腦、筆記本電腦和手機都已經成了人們生活的必需品。同時,通訊系統(tǒng)也需要寬頻帶來實現多媒體信息無線傳輸和接收的高速率。因為微帶饋電的縫隙天線擁有較寬的阻抗帶寬和簡單的結構、以及易于加工和價格低廉等優(yōu)點,該類型天線也正被廣泛應用于各種無線傳輸設備。
2021-06-21 15:55:013148 盡管縫隙天線的歷史可以追溯到 20 世紀中葉,但它是最近許多研究的主題,并已成為緊湊型高頻無線設備設計中的關鍵要素。
2023-04-21 10:06:05843 摘要:介紹了開口式電流互感器在改造項目中的應用,以及帶開關量的開口式電流互感器的作用,和常規(guī)開口互感器對比的優(yōu)勢,并結合工程實例分析。1、引言隨著我國電力工業(yè)中城網及農網的改造,以及低壓配電系統(tǒng)
2022-04-11 15:18:03274
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