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1.
介绍了两种在传统波导魔T上改进的具有共面臂的波导魔T功率合成/分配器和一种采用电阻膜片 提高端口匹配隔离度的基于模式转换器的径向功率合成/ 分配器,并给出了这些功率合成/ 分配器的特性仿真和测 试结果。这些功率合成/ 分配器均适用于毫米波频段,具有高隔离度、小型化、易加工等特点。  相似文献   
2.
为量化认知无线电队列时延与干扰功率之间的关系,提出一种功率分配方案. 此方案以最小化主用户接收端平均干扰功率为目标,受限于次用户时延服务质量约束. 推导非对称Nakagami-m衰落信道平均干扰功率闭合解. 仿真结果表明,干扰功率与时延约束之间存在折中. 当时延约束较严格时,认知无线电系统通过天线分集可显著降低次用户对主用户的干扰.  相似文献   
3.
4.
本文根据微扰理论较全面地讨论了计算机微波谐振腔Q值的增量频率法在各种情况下的形式,使得该方法可以较方便地用于任意腔形状和场模式,文中给出的几个例子说明了该方法的精度。  相似文献   
5.
提出了利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线的设计方法以预测有源集成天线(AIA)的辐射特性和谐波特性.谐波平衡法被用于得到AIA的谐波特性和阻抗模型的端口电压.然后端口电压作为激励源计算天线特性.实验结果显示该方法可以简单有效进行有源集成天线设计.  相似文献   
6.
提出了一种有效的微带线端接匹配负载的FDTD模型.该模型将微带线的有效阻抗作为匹配负载电阻,然后按适当的比例分布到端接面的网格中.和传统的FDTD方法相比, 该模型可以有效地减少负载的反射,改善负载的匹配特性,并且通过一次FDTD计算就可以得到电路的S-参数.  相似文献   
7.
天线是一门古老而又崭新的技术. 说它古老是因为,早在150多年前,赫兹验证麦克斯韦预测的电磁波时就使用了天线,他用电火花激励的对称振子作发射天线,用环形天线成功接收到了微弱的信号.随后,马可尼的跨海通信使得天线真正走向实际应用. 说它崭新是因为,从来没有哪个时代,天线像今天这个时代如此蓬勃发展,推陈出新.在早期的通信时代,天线还是个相对简单的技术,甚至没有专门的研究和设计人员.直到20世纪40年代,二次世界大战期间,雷达的出现让天线有了一个飞跃的发展,天线成为了一门独立的学科,一些结构复杂的天线及其阵列开始出现.但是,尖端的天线技术还主要集中在国防领域.天线真正的春天也就是最近30年伴随着移动通信技术的飞速发展到来的.从20世纪90年代初开始,随着移动通信蜂窝网的逐渐普及,基站纷纷在各个地方布站,尤其是城市人口聚集的地方,基站随处可见,包括手机在内的移动终端也逐渐人手一个,使得天线的需求如井喷式暴涨.今天,5G移动通信、精准雷达、卫星导航定位、室内UWB定位、RFID、物联网、车联网、移动互联网、智能城市、遥感遥测、深空探测等许多以电磁波作为传输媒介的相关应用已成为社会紧迫的需求,直接影响着人类的方方面面,也给天线理论、结构、设计和实现提出了前所未有的挑战.在这样的需求下,小型化、规模化、智能化、系统化已成为天线的主要发展趋势.  相似文献   
8.
无线通信技术高速发展,为实现高速数据传输,需要提高频谱带宽,因此,毫米波技术成为新一代无线通信的关键技术之一。同时,毫米波技术在成像、深空通信、电子对抗等方面都有着广泛的应用。然而,单个固态毫米波放大器的输出功率往往无法满足需求,功率合成技术成为实现高功率输出的必然方法。传统的毫米波功率合成放大器往往体积过大或带宽较窄, 文中提出了一种基于共面臂波导魔T的毫米波功率合成放大器,该放大器基于共面臂波导魔T、波导-微带双探针耦合结构和HMC906 功率放大器芯片,在Ka频段具有宽带、高合成效率和结构紧凑的特点。在27.5~32.5GHz范围内,功率合成放大器饱和输出功率大于8W,合成效率高于85%。与传统的基于分支耦合线的功率放大器相比,体积减小了40%以上。  相似文献   
9.
给出了增量参数法中所需的导数计算的任意阶差分格式。通过计算一些实例,表明了采用较高阶差分格式可获得较高的精度。  相似文献   
10.
广义Foster定理   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用Maxwell方程组导出了适用于有耗网络的广义Foster定理,得到了一些有关电抗斜率以及Q值的有用公式及结论。  相似文献   
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