~5.6 GHz),其增益在 3~5 GHz內大于 7.8 dBi,單元的峰值增益達到了 11 dBi左右,并實現了 2 × 2的平面陣列仿真,天線陣列的峰值增益達到了 17.2 dBi。由 HFSS軟件仿真可知,設計的天線不僅結構簡單、緊湊,且覆蓋帶寬較大,能滿足 5G 基站天線的需求。
2022-09-21 17:49:032197 本期將介紹通過將單極子天線(Monopole)與空氣貼片天線(Patch)等距交錯排布,形成一種“套種式”的陣列排布方式以提高天線間的隔離度,該方案結構簡單,效果顯著,適用于大規模高性能天線的設計。
2022-09-30 15:17:28982 常規的天線類型,一般包括了平板天線、吸頂天線、扇區天線等,而貼片天線、懸浮式天線、平面倒L/F天線、平面偶極/單極天線這幾種天線,應用場景相比前面三個,會稍微少一些。
2023-11-24 15:56:14528 天線匹配是無線通信系統中的重要環節,它直接影響到信號的傳輸質量和系統的性能。而諧振點電壓的調試是天線匹配過程中的關鍵步驟。本文將詳細介紹天線匹配諧振點電壓的調試方法,包括原理、步驟、注意事項等方面
2023-12-13 11:09:04607 單極子天線是最最最古老的天線形式之一,在馬可尼的跨大西洋通信中就是應用了單極子天線。馬可尼應用的發射天線是從48m高的橫掛線斜拉下50根銅導線形成的扇形結構,可認為是第一副實用的單極天線,震蕩源是70Hz的火花發生器,隨后又利用4座木塔架設導線網構成方形單錐天線,如圖所示,發射波長1000m。
2023-12-15 09:21:56374 的方向輻射。 垂直放置的半波對稱振子具有平放的 “面包圈” 形的立體方向圖。 立體方向圖雖然立體感強,但繪制困難,平面方向圖描述天線在某指定平面上的方向性。在振子的軸線方向上輻射為零,最大輻射方向在
2008-06-16 13:33:16
的應用。另一方面,為了應對無線通信系統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勢而成為將來最有
2019-06-13 07:54:58
各位大佬們,我在最近的實驗中用到了EMC探頭中的電場探頭,但是我是剛剛接觸到天線相關的知識,查閱了很多資料都沒有如圖所示的這種電場探頭的說明,所以在這里向大家提問:1.這是單極子天線嗎?2.PCB上面的每一部分的作用是什么?3.這整個天線的原理是怎么實現的,謝謝大家。我只有5分了,全都給大家了。
2021-09-22 22:05:53
。ESP8684-WROOM-07 可使用波峰焊豎插至 PCB 板上,有 3 個可用 GPIO。ESP8684-WROOM-07 可外接單極子天線。
2023-09-18 07:06:15
。ESP8685-WROOM-07 可使用波峰焊豎插至 PCB 板上,有 3 個可用 GPIO。ESP8685-WROOM-07 可焊接外部單極子天線。
2023-09-18 08:57:15
的頻段內表現出較大的反射系數,即具有陷波功能。 近年來,有許多關于具有陷波功能的寬帶天線的文獻。 例如,在天線結構中引入C形寄生元件,在方形單極天線上開U形凹槽,雕刻成平面天線結構。 對于別致形狀
2022-11-08 18:05:50
這種三單元對數周期天線陣將三單元定向天線和對數周期天線相結合,同時具有定向天線和對數周期天線的結構特性。天線結構如下圖所示。天線由七個有源振子和八個無源振子構成,其中2、4、6、8、10、12、14
2021-04-23 06:06:49
扇形振子即有源振子與饋線相連,尺寸計算和連接方式見扇形振子天線。此天線設計頻寬120兆赫,所以中心頻率為720兆赫。由于是定向天線,調測時應對準DTMB信號發射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
天線中心頻率720兆赫,扇形振子的計算見扇形振子天線。本天線的扇形振子長度定為208mm。將反射器長度改為250mm,引向器長度改為140mm并增加至16根,天線總長度增加至1300mm,就構成了十八單元定向天線,有效頻率范圍不變,天線增益提高到14至15分貝。
2021-04-23 06:17:30
UHF中心頻率718兆赫,扇形振子以此頻率計算約209mm,見扇形振子天線。
2021-04-23 06:22:55
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
型槽起到頻帶阻斷的作用。然而這些設計同時也增加了天線系統的復雜性。W.C.Liu提出了一種結構簡單的雙頻CPW天線。基于共面波導(CPW)的研究,文中提出了一種具有共面波導結構的反C型單極子雙頻天線。通過對天線的仿真優化,可以看出天線具有體積小、結構簡單的特點,且能同時工作在無線局域網的多個頻段上。
2019-06-11 06:42:37
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
。電阻加載會降低天線的效。有的平面單極子天線有一個較大的地板與天線臂垂直放置,這給天線的小型化設計帶來了不便。共面波導饋電和開槽相結合的方法也可以增加天線的帶寬。FCC批準商用的UWB 系統可以工作在
2019-06-13 07:59:58
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
摘要 設計了一種C波段全向天線,該天線采用單極天線的變形結構,通過增加短路支柱改善了匹配性能并擴展了頻帶寬度。天線為平面結構,嵌入式安裝,具有結構緊湊、可靠性高、不影響機體氣動性能等特點。樣機測試
2019-07-30 08:28:54
兩根1/4波長單極子天線(monopole antenna)組成,其長度是工作波長λ的一半。對于工作900MHz的射頻天線,其長度為估算為L = λ/ 2= (3e8 m/s / 900e6 /s
2019-06-12 07:50:19
,整個結構呈“王”字形。與饋線相連的稱有源振子,或主振子,居三對振子之中,“王”字的中間一橫。比有源振子稍長一點的稱 反射器,它在有源振子的一側,起著削弱從這個方向傳來的電波或從本天線發射去的電波的作用
2010-03-19 17:18:44
多半采用全方向性輻射場型的線性極化天線,如單極天線 (monopole),平面倒F型天線(PIFA)等,特點是都具有近似全方向性的輻射場型,并具有結構簡單,易與基板整合,制作成本低廉等有點。目前市面上
2019-06-12 08:21:41
,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
加載在垂直輻射體底部與4根地網導線的中心。
λ/4單極天線的特性
在自由空間中,λ/4單極天線的方向特性與半波長偶極天線是一樣的。λ/4單極天線在垂直于單極的平面上是全向的。
λ/4單極天線
2023-05-15 17:17:04
移動通信的發展,個人移動設備趨于小型化和輕薄化,為了適應這一發展,藍牙天線的尺寸有了嚴格的要求。單極子天線尺寸過大,不適應于移動通信設備中。傳統的PIFA天線雖然將尺寸減小了一半,但相對快速小型化的移動
2019-06-12 08:04:18
如何實現電-磁振子組合型天線的設計?電-磁組合型天線的物理結構及其特性是什么?電-磁振子組合型天線進行模擬計算時存在哪些問題?
2021-04-20 07:20:52
這是一款行波天線工作在13~36頻道,頻率范圍470兆赫到700兆赫,具有約6分貝的增益。五單元行波天線示意圖。該天線的有源振子是一個折合型振子組,外加一根反射器組成。各部尺寸如下:制作天線選用10
2021-06-04 07:17:46
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
天線內部區域,提出了行波狀態利諧振狀態兩種情況下波導縫隙天線內部區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域GAM的級聯,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
怎樣去設計一種加載零諧振單元的三頻單極子天線?如何對三頻單極子天線進行實驗驗證?
2021-05-24 06:11:23
原理,其中一個饋點就是螺旋或者單桿,另外一極就是地了,他們的場結構非常簡單,如下圖,就是,可以簡單等效為一個LC諧振回路,其中C特別小,一個一個的諧振回路耦合上去,最后電磁場釋放到外部。那么PIFA天線對應
2011-12-01 15:33:53
。諧振型EBG結構其周期單元本身具有諧振效果,在帶隙形成中起主要作用。新型EBG 結構單元經過專門設計,使該單位可以相當于一個諧振效應比較強的LC并聯電路。 由于EBG單元在諧振狀態下電抗為無窮大,因此
2018-09-28 16:18:59
本文提出的多頻帶單極天線,通過在平面矩形天線上開槽,實現GSM/DCS/PCS頻段,同時通過一接地耦合輻射片,有效拓展了天線的工作頻段,能同時滿足TD-SCDMA制式。由于設計的天線可以與手機的其他電路制作在同一印制板上,因此天線的制作價格很低,天線高度非常適合超薄手機。
2021-06-07 06:00:04
如果手頭沒有制作天線的合適材料,可以嘗試用同軸電纜制作簡單的天線。本文介紹用同軸電纜制作偶極子天線(二分之一波長天線)和單極子天線(四分之一波長天線)的方法。
2021-04-23 07:52:14
輸入天線建模軟件,以找到最佳配置。
?
上圖顯示了這個夢幻波束天線的一般結構。它由兩個相距10英尺的倒V偶極子組成。這個振子間距在14MHz大約是0.15波長。我們嘗試了各種組合,包括對地間隙
2023-05-15 16:11:47
的主題,他貢獻很大。
在“天線基本理論”和本文中,垂直單極子天線的討論主要是在理想地表條件下進行的。同時我們簡單討論了自由空間中的接地平面天線。它的地面系統由4根接地的輻射棒組成。
理想地
2023-05-16 15:15:40
新型縫隙加載平面等角螺旋天線分析與設計:文章給出了一種新型結構的縫隙加載平面等角螺旋天線,該天線采用基于自補結構并附加縫隙的平面等角螺旋振子組成,采用矩量法對
2009-10-23 16:26:2729 環天線、偶極與單極天線 直線形偶極天線,V形偶極天線,折線與曲線偶極天線,其他形式的偶極天線 ,單極天線 ,
2009-10-23 22:20:570 單極子天線是通信系統中廣泛采用的一種寬帶天線。本文采用時域有限差分算法(FDTD)結合PML 吸收邊界條件分析了天線的輸入阻抗,在PML邊界條件采用指數差分的形式,減
2010-02-06 12:09:1162 寬帶平面螺旋天線的研究與設計
1.1 天線輻
2009-10-20 16:47:523155 新型諧振式螺旋天線的設計
本文介紹了一種適用于全球定位系統和衛星移動通信的新型諧振式螺旋天線,闡述了它的工作原理和設計過程中的關鍵
2009-10-21 15:54:451287 加載寬帶天線分析
本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加載天線,并計算其相關特性.結果表明,該類天線可得到良好的寬帶特性. 關鍵詞:加載天線 有限
2009-10-21 22:18:491118 0 引言
多頻帶單極天線設計常用的多帶技術主要有多輻射分枝結構、優化饋電線結構或增加輸入匹配集總元件,優化輻射片與地的容性負載,輻射貼片開槽,調整輻
2010-08-13 10:13:371309 平面阿基米德螺旋天線具有極寬的工作頻帶,然而其匹配平衡電路的寬頻帶實現則較難,尤其是在加反射腔以使其單向輻射時。在4~6GHz 范圍內仿真并實際制作出了用于某S 波段雷達系統單
2011-05-20 15:35:5996 設計并制作了一副緊湊的印刷圓盤單極子超寬帶天線,它可以完全覆蓋2.4 GHz和超寬帶頻段,并且在WiMAX(3.2~3.8 GHz)和W1AN(5.1~5.9 GHz)頻段具有雙阻帶特性。
2011-05-28 09:19:381453 設計和實現了基于平面倒F天線(PIFA)結構的雙頻段RFID標簽天線.標簽天線采用紙質材料作為標簽基材,天線結構為PIFA結構.設計時在天線輻射面上開槽和小環,以實現天線雙頻段特性;
2011-07-14 18:05:5288 通過仿真與實際測試結合的方法,研究并設計了一種用于UWB通信的、具有雙阻帶特性的緊湊橢圓單極子天線。雙阻帶特性是通過在輻射單元上插入一個縫隙和在饋線上引入一共面波導諧
2011-11-14 16:22:3148 設計了一款微帶饋電的具有3.4/5.5 GHz雙阻帶特性的圓盤單極子天線。由于采用具有缺陷結構的地板,天線具有良好的阻抗特性。在2.38~15 GHz的頻帶內電壓駐波比VSWR2,可以同時覆蓋WLAN(2.4 G
2011-12-15 17:20:0033 本文根據常見的倒L平面單極子天線進行改進,設計了一款共面波導饋電(CPW-feed)的平面單極子倒L-U形天線。
2012-01-09 11:45:592758 采用一種新型的微帶饋線叫有損微帶結構(DMS),該平面結構通過對微帶饋線的變形來降低低頻段的頻率;(2)在地板上靠近輻射板的饋源端處采用平滑的斜角處理,能較好地擴展高頻段的可用
2012-02-10 16:31:4856 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 10:48:492290 分別研究了金屬器件:揚聲器、電池與該平面雙頻單極天線的相對位置關系,以及對天線性能的影響。并利用HFSS軟件優化功能,尋找出揚聲器和電池板對平面單極天線性能影響最小的位置組
2012-02-29 11:40:4338 超寬帶無線通信技術以其低功耗、高帶寬、低復雜度等優點而倍受重視,使用蝶形結構設計了一種新的平面超寬帶天線。該天線由同軸饋電,天線的制作是通過在介質基板上下面上分別
2012-05-29 14:08:52139 本文提出了一種新穎的由共面波導(CPW)饋電的單極子雙頻天線。天線可分別在2.5 GHz和5.5GHz頻率上諧振。
2012-08-17 14:31:453349 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 1 引言 自從2002年美國聯邦通信委員會(Federal Communication Committee, FCC)開放超寬帶標準以來,超寬帶技術引起了人們越來越多的關注。超寬帶傳輸具有高傳輸率
2017-11-14 10:05:513 1 引言 自從2002年美國聯邦通信委員會 (Federal Communication Committee, FCC)開放超寬帶標準以來,超寬帶技術引起了人們越來越多的關注。超寬帶傳輸具有高傳輸率
2017-11-17 16:18:5711 隨著通信容量和信息傳輸速率的不斷提高,人們對通信技術的發展和進步提出了更多、更高的要求。而天線是移動通信系統中不可或缺的關鍵部件,已成為通信終端中的重要部件。 現今的無線通信設備種類繁多,集成了多種
2017-11-18 09:55:1814 加載技術;3.優化小天線外形結構;4.小天線的寬帶匹配網絡。本文著重在Q值理論的指導下優化天線結構,控制阻抗帶寬,提出了一種具有穩定方向圖和高增益的電小單極子天線。 2 Q值理論及天線小型化技術 根據Chu[4]的定義,天線Q值定義式:
2017-11-18 10:07:594 和1.575 GHz。其中,較高的諧振頻率是由天線自身產生,較低諧振頻率是由超材料結構單元的加入激發產生。該天線具有結構緊湊、頻帶寬、體積小、易于加工等特點。單頻天線加工了實物,仿真結果與實測結果基本一致。
2018-01-25 16:47:174205 本文提出了一種基于互補環縫諧振器CSRR(Complementary Split-Ring Resonator)的三陷波單極子超寬帶天線。天線采用50Q微帶饋電,通過在單極子貼片單元上加載
2018-01-26 14:00:001 印刷單極子天線已經無數次被驗證其超寬帶的良好特性。為了進一步減小天線尺寸和改善頻帶帶寬,不少學者已經做了許多的研究工作,比如采用不同形狀的輻射貼片單元和饋電技術,包括微帶和共面波導饋電,這些改進的主要目的是為了進一步展寬可用頻帶。
2019-05-27 08:10:002032 基于共面波導(CPW)的研究,文中提出了一種具有共面波導結構的反C型單極子雙頻天線。通過對天線的仿真優化,可以看出天線具有體積小、結構簡單的特點,且能同時工作在無線局域網的多個頻段上。
2018-12-26 09:15:009563 摘要: 設計了一種小型超寬帶共面波導(CPW)饋電的MEMS單極子柔性天線,具有結構簡單、質輕、易集成、可柔性彎曲的特點。該天線采用了具有高柔彈性和良好的自我恢復性的PDMS材料為介質基板,在柔性基板一側設計了圓盤狀的金屬輻射結構,采用了CPW結構與天線集成于基板同一側。
2019-03-08 10:11:123382 平面螺旋天線和平面槽螺旋天線最早是在上世紀六十年代提出來的。由于其具有寬波束,寬頻帶,圓極化等特性而被廣泛地應用在GPS,PCS等領域。當用同軸線等非平衡傳輸線對平面螺旋天線饋電時需要巴倫來平衡電流
2018-12-28 15:27:452464 本文提出了一種結構緊湊的可穿戴天線并加載模擬人體進行仿真。天線結構為印制在FR4介質基板上的正弦形對稱振子,通過梯形漸變線巴倫平衡饋電,天線尺寸為0.4λ×0.096λ×0.008λ(λ為諧振頻率
2020-09-04 10:47:001 自從2002年美國聯邦通信委員會(Federal Communication Committee, FCC)開放超寬帶標準以來,超寬帶技術引起了人們越來越多的關注。超寬帶傳輸具有高傳輸率,低輻射
2020-09-01 10:48:002 的應用。另一方面,為了應對無線通信系統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勢而成為將來最有前景的超寬帶天線
2020-08-20 18:50:001 近年來,隨著無線通訊產品的普及,超寬帶技術的發展,人們對天線的帶寬提出了越來越高的要求。自2002年,聯邦通訊委員會(FCC)通過決議允許把3.1-10.6 GHz頻段應用于商業領域,具有高數據傳輸
2020-08-05 18:52:000 本文提出了一種用于無線局域網(WLAN)和X波段衛星通信系統的超寬帶(UWB)應用的印刷單極子天線的設計。采用了兩種不同類型的饋電線路,即簡單型和錐形饋電線路來激勵所提出的天線。為了提高
2020-11-03 08:00:004 按照天線發射的模型分為:單極子天線模型,耦極子天線模型,環天線模型;其中單極子天線是耦極子天線的單極接地模型。
2022-05-11 16:34:225519 接地平面還允許在射頻級和天線之間實施微帶線。微帶是指在接地平面上運行的印刷電路板跡線,該接地平面設計用作模塊和天線之間的傳輸線。
2022-08-25 10:16:0511703 無線連接對于當今各種電子設備都變得越來越重要。電子產品對無線通信組件的需求因此明顯增加,其中包括天線。PIFA是一種特殊的單極天線,起源于倒F天線
2022-12-14 11:37:401444 的輻射或接收。因為同頻的聲波波長遠小于電磁波波長,聲波諧振電小天線的理論尺寸是電磁波諧振電小天線的百萬分之一,這對于天線小型化具有重大意義。聲波諧振電小天線主要利用工作在聲波諧振頻點的磁電耦合材料的電-聲(諧振
2023-02-27 10:04:01404 常見的平面螺旋天線可分為平面對數螺旋天線和阿基米德平面螺旋天線,本期我們主要學習阿基米德平面螺旋天線,這樣的天線并不是一個真正意義上的非頻變天線。
2023-03-13 11:04:19953 單極天線是發展自偶極天線的另一種簡單的天線。顧名思義,單極天線是偶極天線的一半。
2023-04-24 15:44:122037 多模諧振(MMR)技術是天線實現高性能、多功能、多通道的重要方法之一。本文揭示了天線多模諧振技術的基本原理,闡述了多模諧振技術在天線阻抗特性調控與輻射特性調控等方面的研究進展,介紹了多模諧振技術在可穿戴通信、無線能量傳輸、多端口輸入輸出等系統中的應用與推廣,旨在為天線行業發展提供新技術與新思路。
2023-08-24 10:36:281110 :?T 型單極天線?L 型單極天線?倒 F 天線 – IFA?微帶曲折單極天線?IFA 金屬平面天線?八木天線?芯片天線
2023-09-12 09:38:331 電子發燒友網站提供《一種雙阻帶橢圓單極子UWB天線的設計.pdf》資料免費下載
2023-10-25 11:12:333 隨著無線電工作頻率的升高,電磁波波長也越來越短,單極子天線的個頭就越來越小,在很長的一段時間內,單極子天線都是無線設備的一種常用天線。
2023-12-11 10:53:25322 天線的諧振點電壓是指在特定頻率下,天線的輸出電壓達到最大值。調試天線的諧振點電壓主要是為了實現天線和電路的匹配,以獲得最佳的效果。下面是一個詳細步驟來調試天線的諧振點電壓。 確定天線的工作頻率范圍
2023-12-15 10:32:32389 上周研究了一周的手機天線,大部分的天線都比較好理解,無論是常規的折疊單極子,倒L,倒F,或者是環形天線。唯獨衛星天線如何做進手機內,并且實現比較高的增益,還是沒有想明白。
2023-12-18 10:06:27925 就單極子的操作而言,地面反射意味著在地面以下似乎存在天線上半部分的圖像——換句話說,就像垂直偶極子一樣。為此,接地平面似乎足夠大。
2024-02-09 04:30:00466 天線接地層充當模擬接地。研究發現,對于像四分之一波長垂直的單極天線,地面充當反射無線電波的平面,從而在地球上看到天線上半部分的圖像。
2024-02-09 04:33:00121 本文要點在兩個導電平面之間傳播的電磁波會激發平行板波導諧振。在PCB的電源分配網絡(PDN)中,平行平面結構內部會激發諧振,從而導致電路板邊緣出現強輻射。這些諧振通常在GHz范圍內,在PCB
2024-02-24 08:11:28233
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