案例摘要及相關說明:本文提出了一種工作在毫米波波段的縫隙耦合天線的設計,該天線由兩層介質板(其中一層填充空氣/真空)、饋電微帶線、縫隙耦合單元以及開槽貼片構成。傳統的貼片天線因為帶寬窄的固有特點
2023-09-13 10:00:211245 倍,表面波耦合減小3 dB。當介質的厚度h與波長λ0之間的比值達到一定數值時,表面波之間的耦合將起主導作用。為了降低多個天線之間的耦合,人們想出了各種辦法。其中一種有效的方法就是使用DMN
2011-08-05 09:34:36
本文設計了一種具有層疊結構的雙線極化方形微帶貼片天線,該方法用探針對下層貼片進行饋電,并通過耦合作用激勵上層寄生貼片,使微帶天線諧振于兩個諧振點,從而使天線可在兩個頻段上共達到12.2%的阻抗帶寬,同時,通過給相互垂直方向上的兩個端口正交饋電,還可以成功的實現雙線極化。
2019-06-12 06:11:34
5.8GHz的頻段上有所不足。文獻提出了一種E形微帶貼片和一個偶極子組成的天線。該天線雖然可以在兩個頻段內工作,但在2.4 GHz的頻帶內-10 dB阻抗帶寬不足以完全覆蓋2.400~2.484 GHz
2019-06-11 06:42:37
,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
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——逆開口環形諧振器。本文提出了一種
2019-07-16 06:49:35
1、引言微帶反射陣天線是拋物面天線和微帶陣列天線相結合的產物。它用刻蝕有微帶貼片的平面陣代替傳統的拋物面,通過平面陣上的每個微帶陣元的相位延遲線來調節相位,使反射陣和拋物面一樣有等相位面。反射陣天線
2019-07-17 08:27:38
,人們在展寬微帶天線的帶寬方面做了很多的研究:增大基板厚度,降低介電常數;采用電磁耦合多諧振來擴展帶寬的方式,采用縫隙耦合饋電的方式,采用多層結構。 本文在對上述各種展寬帶寬技術的比較研究之后,通過在U
2019-06-11 08:17:53
一種蝶形平面超寬帶(UWB)天線的設計
2012-08-06 13:27:44
; · 用于多種移動通信系統的超寬帶共面天... · 一種新型的時空聯合解擴重擴智能天線... · 圓極化微帶天線及其陣列的研究與設計... · 基于軟件CST Microvave Studio的天線... [hide][/hide]
2009-10-24 15:47:11
1.微帶天線 常用的微帶天線是在一個薄介質基片上,一面附上金屬薄層作為接地板,另一面用光刻腐蝕等方法做出一定形狀的金屬貼片,利用微帶線、同軸探針或電磁耦合對貼片饋電,這構成了微帶天線。如圖1。圖1 矩形微帶天線微帶天線的性能:微帶天線一般應用在1GHz--50GHz,特殊的微帶天線也可用在幾十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
網絡的集成設計,應用較廣。微帶饋電的矩形微帶貼片天線自報道以來成為應用最為廣泛的微帶單元形式之一。但此種矩形微帶天線采用單層形式,帶寬很窄(通常
2020-11-24 07:08:30
,槽口功能是通過開槽實現的,這是一種應用較為常的實現方式。基于超寬帶抗干擾性能、高傳輸速率、極寬帶寬和大系統容量等優點,設計制造了可重構頻率5G微帶濾波器天線。 天線的輻射元件由矩形和梯形組成的不規則金屬
2022-11-08 18:05:50
什么是微帶貼片天線?有什么優勢?
2019-08-12 06:13:09
,如果直接采用微帶天線設計,則存在著天線的頻帶比較窄,不能滿足兩個頻段要求的缺點。一種新的設計思路是設計一款雙頻帶微帶天線,使其兩個頻帶分別覆蓋840~845 MHz和920~925 MHz兩個頻段
2019-06-12 08:17:07
天線是指基于光子晶體的貼片天線。所謂光子晶體,或稱PBG材料,是指將高介電常數的介質周期性的放置所產生的一種人工電磁晶體,該電磁晶體的表面波波矢圖在某一頻率范圍內出現一個頻率禁帶,簡稱禁帶。通過在貼片
2019-06-12 06:51:55
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
本文用三角形貼片作為八木天線單元,構成了一種方向圖可重構天線。通過在寄生貼片上蝕刻簡單的矩形槽,并安裝開關,實現了天線輻射方向圖朝三個不同方向偏轉。與文獻中提出的矩形貼片結構的八木天線相比,槽的結構更簡單,且開關數量更少。
2021-05-19 06:09:55
微帶天線是應用最廣泛的天線之一,它具有體積小、重量輕、低剖面、能與載體共形等優點,目前已成為天線領域中研究的熱點之一。
2019-08-13 06:48:10
。其中,在貼片表面加載槽縫的微帶天線以其簡單易行以及形式變化多樣倍受研究者的青睞。當在貼片表面開不同形式的槽或細縫時,切斷了原先的表面電流路徑,使電流繞槽邊曲折流過而路徑變長,在天線等效電路中相當于引入
2019-06-13 08:08:25
求各位大俠幫幫忙啊,,,本人的畢業設計,想做一款 小型平面超寬帶天線,看了多方資料,還是不知道怎么設置。模型建出來了,可是仿真不對…… 該天線由一個倒置的凹槽形金屬貼片和一個矩形槽口金屬接地板構成
2013-05-09 23:17:09
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
本文設計了一種中心頻率為1.8 GHz的寬帶90°功分移相器,并通過L型探針結構給微帶貼片饋電,從而提高了這種天線的圓極化帶寬。
2021-06-07 06:02:12
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
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
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化?怎樣去設計一種雙頻微帶縫隙天線?
2021-05-24 06:39:06
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
實驗。本文提出了一種新型的碳納米管天線陣列研究方法,即采用傳統微帶天線和印刷八木天線分別加載碳納米管束的方法對納米管陣列進行空間饋電并進行了實驗測試,測試結果表明加載碳納米管陣列后微帶天線輻射性能有明顯改變。
2019-05-28 07:58:57
前景的超寬帶天線之一。常見的超寬帶平面單極子天線有:矩形,圓形,橢圓形,蝶形等。基于以上背景,本文提出了一種采用微帶線饋電,具有4.93:1的阻抗帶寬的Y形平面單極子天線,通過對地板進行開槽,切角很好
2019-06-13 07:54:58
怎樣去設計一種寬帶波導-微帶過渡?怎樣對寬帶波導-微帶過渡進行仿真?
2021-05-24 06:22:12
怎樣去設計一種微帶陣列天線?如何對微帶陣列天線進行仿真測試?
2021-05-21 06:02:54
怎樣去設計一種微帶天線?如何對微帶天線進行仿真測試?
2021-05-24 07:14:05
怎樣去設計一種新型寬帶圓極化微帶天線?
2021-05-31 06:10:06
在傳統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 本文分析了共面饋電的凹口矩形微帶貼片天線間的互耦模型,具體研究了天線介質包括厚度以及介電常數、不同陣元間距、不同的陣元放置方式、不同諧振長度的天線組合對于互
2009-08-22 11:20:5314 用于超寬帶天線平衡饋電的低剖面巴侖設計:提出了一種低剖面超寬帶巴侖的設計方法,該巴侖為指數漸變線巴侖的一種改進形式。根據該方法設計的兩種巴侖,可分別用于雙臂平
2009-10-23 13:03:4423 微帶天線:微帶貼片天線,微帶振子天線和微帶隙縫天線,寬頻帶. 多頻段和頻率捷變技術,微帶線形天線與微帶線陣,微帶面陣天線。
2009-10-23 22:33:500 微帶貼片天線電磁輻射特性分析的FEM/PML方法摘要本文采用基于棱邊的有限元方法(edge-based FEM)與完全匹配層(PML)吸收邊界條件相結合,分析背腔式微帶貼片天線的電磁輻射特性。給
2009-10-24 15:23:5612 利用接地板開槽減縮微帶貼片天線的RCS:接地板開槽可以改變微帶天線的輻射特性及阻抗特性,在微帶貼片天線的頻帶展寬中已有所應用。該文給出了微帶貼片天線散射特性的矩量法
2009-10-31 14:27:2116 介紹一種采用微帶貼片天線作為饋源的新式天線。從理論上闡述了微帶貼片天線、背射天線的工作原理并且詳細介紹了天線的具體設計過程。通過實驗,測試了天線的性能參數。使用
2010-07-31 16:40:550 提出一種新型光子帶隙(PBG)結構微帶貼片天線。在同軸線饋電型微帶貼片天線的接地板上蝕刻出新穎PBG結構,通過數值仿真得到有效提高增益的結構。實際制作了PBG結構微帶天線,
2010-09-17 18:17:2511 對小型雙層微帶貼片天線進行理論分析,指出已有文獻中的錯誤,并對其進行了改進,給出了天線輸入阻抗的計算公式. 利用改進后的計算公式所得計算結果與實測結果相吻合. 對天線輸
2010-09-17 18:21:0712 電調微帶貼片天線CAD
微帶天線由于其重量輕,制作簡單、成本低,易于與載體平臺共形以及適合組陣等諸多優點,自20世紀70年代以來越來越受重視并得到廣泛應用。它特別
2009-10-20 18:17:59958 用模式展開理論分析了沿對角線饋電的方形微帶天線的場結構和阻抗特性,導出了該天線的內場分布、遠場輻射方向圖以及輸入阻抗表達式. S 波段天線實例表明,理論計算結果和基于矩量
2011-05-23 11:34:3051 本文設計了一種具有層疊結構的雙線極化方形微帶貼片天線,該方法用探針對下層貼片進行饋電,并通過耦合作用激勵上層寄生貼片,使微帶天線諧振于兩個諧振點,從而使天線可在兩
2011-07-05 10:35:091465 天線采用五邊扇形金屬貼片作為輻射貼片,通過開U形縫隙實現阻帶特性,利用仿真軟件HFSS對天線的阻抗特性及方向圖進行研究。結果表明,該天線在3.0~14.0 GHz的頻率范圍內駐波比<2,其中在
2011-10-17 16:49:1052 通過采用簡單明了的傳輸線模型,建立微帶線嵌入饋電(inset-fed)貼片天線的精確模型并對之進行分析已成為可能。
2011-12-09 11:56:334390 提出一種新型的低剖面寬帶開槽微帶天線。該天線通過U型槽加載,從而產生新的諧振點,達到展寬帶的目的。采用HFSS軟件對提出的天線模型進行仿真優化,結果顯示,該天線在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357 新型光子帶隙寬帶雙極化微帶天線設計
2017-01-18 20:39:137 提出了一款新穎的易調諧小型GPS 微帶天線結構。采用正方形貼片作為輻射單元,通過切角微擾實現右旋圓極化輻射;在貼片中心開槽和四周開縫,利用貼片曲流技術減小天線的尺寸;使用同軸中心饋電加載微帶匹配段
2017-11-03 17:40:0517 的頻帶也較窄,普通的單饋電圓極化微帶天線帶寬一般不足3%,同時介質基片的離散性也會影響到諧振頻率的準確性。共面波導(CPW)饋電的平面天線由于其輻射單元和饋電單元在同一平面內,易于和有源器件集成從而形成多種饋電方式,近
2017-11-09 10:24:483 微帶天線是在一塊背面敷以金屬薄層作接地板的介質基片上,貼一金屬輻射片而形成的天線。它有微帶線和同軸線這兩種主要的饋電方式。微帶天線在金屬貼片與金屬接地板之間激發輻射場,通過貼片四周與接地板之間的縫隙
2017-11-09 11:43:5712 ,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使用,其中貼片天線有輪廓低、重量輕、容易集成和制造成本低等優點,
2017-11-14 10:05:513 在一個天線上能同時獲得寬頻帶、大掃描角、高效率、低交叉極化的性能,并且具有饋電簡單、易與饋電系統集成等多方面的優點。 微帶貼片天線的饋電方式有多種,這其中以微帶線共面饋電在結構形式上最為簡單,同時組陣時易于實現與饋電網絡的
2017-11-14 10:39:033 了很多有用的設計方案來提高微帶天線的帶寬。這些技術主要有:寬帶阻抗匹配網絡技術,疊層或平面結構中的多諧振頻率技術,U型槽加載,容性探針饋電,和L型探針饋電,E型微帶貼片天線。帶V型槽的矩形微帶天線。 一般情況下,傳統的矩
2017-11-17 16:09:273 ,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使用,其中貼片天線有輪廓低、 重量輕、 容易集成和制造成本低等優點
2017-11-17 16:18:5711 1 引言 微帶貼片天線是諧振式天線,無論采用微帶饋電還是同軸饋電,都存在頻帶窄的缺點,一般在2~5%左右;采用L-型探針耦合饋電的貼片天線,可以解決大大提高天線的帶寬,帶寬比到20%[;有限柱面
2017-11-18 10:54:583 微帶天線是在帶有導體接地板的介質基片上附加導體貼片而構成的天線,采用微帶線或者同軸探針對貼片進行饋電,在貼片和接地板之間激勵起電磁場,通過貼片與縫隙向外輻射。由于微帶天線具有體積小,剖面低,重量輕,易饋電以及易與載體共形安裝等優點,而廣泛應用于測量和通訊各個領域。
2017-12-10 10:52:351536 微帶天線具有體積小、重量輕、低剖面、易構造等優點,在通信與雷達系統中應用廣泛。然而普通微帶天線是一種高Q諧振天線,工作頻帶很窄。多年來國內外學者對展寬微帶天線頻帶作了很廣泛的研究,并進行了歸納總結
2018-01-26 16:55:544 ,普通的單饋電圓極化微帶天線帶寬一般不足3%,同時介質基片的離散性也會影響到諧振頻率的準確性。共面波導(CPW)饋電的平面天線由于其輻射單元和饋電單元在同一平面內,易于和有源器件集成從而形成多種饋電方式
2018-04-16 16:36:004796 微帶天線的應用。為了展寬微帶天線的帶寬,人們常采用層疊型微帶結構。該結構上下兩層輻射單元分別對應兩個諧振頻率,通過調節輻射貼片的尺寸和上下間距使兩個諧振帶寬緊貼,從而形成雙峰諧振,很好的拓展了微帶天線的帶寬。采用準方形的層疊結構,均獲得了13%以上的軸比帶寬;Kwok Lun Chung等人采用微帶
2018-04-13 12:13:009512 總的場耦合的減小甚至消除。本文以同軸線底部饋電的兩個微帶貼片天線為例,在兩天線之間增加一塊類似擋板的電路板,并將其設計為一種對稱T型金屬條帶結構。計算結果表明該結構能夠有效消除兩個天線之間的耦合,在-10 dB匹配帶寬(
2018-02-24 15:44:312 本文在分析傳統微帶巴倫饋電印刷偶極子天線的基礎上,對天線饋電形式及輻射振子結構進行了改進設計,通過將饋電網絡設計為帶狀線形式,并采用兩面對稱的輻射振子結構,提出了一種帶狀線饋電的新型寬帶印刷
2019-10-18 15:41:0011 微帶天線是應用最廣泛的天線之一,它具有體積小、重量輕、低剖面、能與載體共形等優點,目前已成為天線領域中研究的熱點之一。采用層疊貼片天線結構可以有效增加微帶天線帶寬;采用口徑耦合的饋電方式可以減少饋電網絡對天線輻射單元的耦合。
2020-01-21 17:16:003406 ,人們對微帶線饋電的微帶天線陣產生了濃厚的興趣。其優點主要有: (1)結構簡單,易于制作和生產; (2)重量輕,體積小,成本低; (3)剖面薄,易共形; (4)易于實現多極化、變極化和雙頻工作; (5)饋電網絡可以和微帶天線元集成
2020-09-03 10:47:005 微帶天線以其低輪廓、重量輕、低成本和易于電路集成等優點,被廣泛應用于各種無線通信系統。而且,線極化微帶天線通過引入附加的微擾單元很容易產生圓極化輻射。最近極化可切換的極化可重構微帶天線引起了極大
2020-08-24 18:50:003 網絡對天線輻射單元的耦合。本文綜合運用口徑耦合理論、多層貼片結構設計出一種工作在S波段的寬帶微帶貼片天線單元,并以該天線單元為基礎,采用 E面排列形式組成2元線陣。利用電磁仿真軟件對該天線陣進行了仿真優化。文中
2020-08-19 18:51:001 本文設計了一種具有層疊結構的雙線極化方形微帶貼片天線,該方法用探針對下層貼片進行饋電,并通過耦合作用激勵上層寄生貼片,使微帶天線諧振于兩個諧振點,從而使天線可在兩個頻段上共達到12.2%的阻抗帶寬,同時,通過給相互垂直方向上的兩個端口正交饋電,還可以成功的實現雙線極化。
2020-08-11 18:51:000 大多數微帶天線只在介質基片的一面上有輻射單元,因此,可以用微帶線或同軸線饋電。因為天線輸入阻抗不等于通常的50歐姆傳輸線阻抗,所以需要匹配。匹配可由適當饋電位置來做到。但是,饋電的位置也影響輻射特性。另外,80年代以來還出現了電磁耦合饋電。
2021-01-07 17:01:4340006 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 化、小型化微波器件領域。在有關文獻的基礎上,設計了一種中心頻率為1.8 GHz的寬帶90°功分移相器,并通過L型探針結構給微帶貼片饋電,從而提高了這種天線的圓極化帶寬。
2021-06-21 16:03:124361 對于微帶貼片天線,大部分教材都詳細講解了傳輸線分析法和腔模理論分析法,前者將輻射源等效為相距L的兩個輻射槽,這種分析方法主要適用于矩形貼片;后者假設貼片和地板之間的縱向場恒定(當基板厚度遠小于工作
2022-08-08 09:19:451311 針對引信設計中的天線小型化問題,設計了一種易于與集成電路集成的硅基層疊式微帶貼片天線.該天線的設計結合 MEMS工藝,通過在硅介質中增加空氣腔結構和改變同軸線內導體芯徑的途徑,改善了微帶天線介質基板
2022-10-13 15:53:536 本文在分析傳統微帶巴倫饋電印刷偶極子天線的基礎上 ,對天線饋電形式及輻射振子結構進行了改進設計 ,通過將饋電網絡設計為帶狀線形式 ,并采用兩面對稱的輻射振子結構 ,提出了一種帶狀線饋電的新型寬帶印刷
2022-10-18 11:51:3912 射頻饋電(Microstrip Feed): 這是最常見的微帶天線饋電方式之一。射頻信號通過微帶線傳輸到天線的輻射部分,通常是通過微帶線和輻射貼片之間的耦合來實現。
2024-03-19 18:23:54628
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