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《安全与电磁兼容》2020,(1):95-98
A Novel Estimation Technique using K-order Models to Evaluate the Maximum Electric Field of Multiple-antenna Transmitters摘要:为了更精确的计算多天线发射机辐射的最大电场,文章提出了一种新型的基于K阶模型的估算方法。首先提出并讨论K阶估算方法的基本概念和详细的电场方程,建立多发射天线辐射电场的K阶模型,并利用该模型进行估算,以减小天线数量增加所带来的误差。然后,通过若干实验验证所提的估算方法的性能和有效性。例如,在评估一个普通房间中的双偶极子天线辐射的最大电场时,使用传统估算方法,最大误差高达8.5%。 相似文献
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本文介绍了一般线天线之间电磁耦合的基本原理。根据电磁场的一般概念和矩量法的稀疏技术,提出了一种求解线天线之间电磁耦合的近似方法,并且应用这种近似计算方法详细讨论了COCO(Coaxial Collinear)天线之间耦合度的计算,给出了计算实例和结果。 相似文献
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为了解决车载通信天线工作频带窄、尺寸大等缺点,文中提出了一款应用于车载鲨鱼鳍外壳的新型小型化、宽带MIMO天线。为了实现天线的宽带特性,充分利用了印制单极子天线易于引入多谐振的特点,首先通过合理的尺寸设计,将单极子天线谐振频率设计至工作频段中;然后,使用缝隙加载技术,增加天线谐振模式数量并改善天线阻抗匹配特性,拓宽了天线带宽并实现了天线的小型化。为了验证天线实际性能,将天线安装于鲨鱼鳍外壳中进行了测试。结果表明,该天线可以覆盖824~5 000 MHz的频段范围,驻波比均小于3,增益最低1.9 d Bi、最高6.2 d B,效率均高于49.5%、最高达89.2%。该天线可满足车载通信系统对天线的宽带化和小型化要求。 相似文献
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一种应用于微蜂窝基站的覆盖5个频段的新型多频段小型化内置天线被提出。该天线的体积为26×16×25mm3,可以工作于以下无线通信系统:GSM850/GSM900/DCS/PCS/UMTS。将该天线与微蜂窝基站模型安装在一起之后的测试结果和仿真结果都已给出并予以讨论。 相似文献
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分形天线的特性与应用 总被引:5,自引:0,他引:5
分形天线是分形几何和天线技术交叉的产物。与传统天线比较,在性能保持相近的情况下,它表现出两个突出的优点:能够在多频段下工作、可以缩小天线尺寸。本文以Sierpinski Gasket天线为例,介绍了它的多频段特性;以Koch分形天线为例,说明了分形天线在缩小天线尺寸方面的优势。介绍了分形天线在UHF频段的应用现状,指出了进一步研究分形天线需要解决的若干问题。 相似文献
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“十大天线技术进展”旨在遴选、记录天线领域的年度标志性成果。在广泛征集中国天线产学研界多位专家的意见后,整理出了2022年度十大天线技术进展,其中有九大天线技术来自中国。分别介绍了这些天线技术的技术特点和优势。认为在天线开发应用方面,中国后来居上。指出天线强则国家强,国家强则天线强。 相似文献
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设计了一种小型化超低轮廓多臂折叠天线,通过在天线臂之间引入集总元件加裁并使用一个简单的高通匹配网络,实现了30~115 MHz频带内驻波比<3的宽带特性,天线高度仅0.4,m,为其最大波长的4%.仿真结果表明:此天线频率低端辐射效率达13%,高端辐射效率达60%.通过与单极子天线的增益对比,验证了仿真结果可靠性. 相似文献
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本文介绍了一种适用于双频段多波束卫星有效载荷的新型阶梯反射器天线(SAR)。这种SAR系统用于地球同步卫星,可向地球覆盖区产生“平顶”辐射方向图接收波束和高效率高斯方向图发射波束。它综合利用改进后的阶梯反射器天线和双频段高效率馈源喇叭实现高效率多波束天线(MBA),支持通信卫星信号的下行发射和上行接收。已表明SAR可发射接收一组重合点波束,并显著地改善了边缘覆盖增益,提高了复用相同频率信道的波束间同极化隔离度,接收波束对卫星指向误差的反应小,与传统多波束天线相比还减少了反射器数量。 相似文献
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<正> 本文介绍的多星收视天线由作者设计并已获得中国专利。此天线安装调试好后,用户可以很方便地任意换星,接收电视节目。它结构简单,凡具有金工车间的工厂均能生产。 结构 该多星收视天线除支架外,其余部件与普通手动二维调节天线完成相同。如果把现有天线更换一副支架,就能把单星接收改为多星接收。 图1为多星收视天线的侧面图。其中,馈源支架1直接装在抛物面上。抛物面2通过加强圈4上的仰角调节螺栓5与支架8连接。驱动圈9的两端通过连接部件和仰角调节轴3 相似文献
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本文综述了欧洲卫星多波束的天线发展的新技术,对各种多波束反射面天线或陈列天线的反射面、馈源、波束成形网络、辐射贴片等的新理论、新技术、新应用作了述评。 相似文献
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天线的发展现状及趋势 总被引:1,自引:0,他引:1
为适应现代通信设备的需求,天线的研发主要朝几个方面进行,即小尺寸、宽带和多波段工作、智能方向图控制。随着电子设备集成度的提高,通信设备的体积也越来越小,这就需要天线减小自身尺寸。在不影响天线的增益和效率的同时减小天线的尺寸是一项艰巨的工作。电子设备集成度的提高,经常需要一个天线在较宽的频率范围内支持两个或更多的无线服务,宽带和多波段天线能满足这样的需要。 相似文献