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991.
介绍了矩形折线分形(FRC)结构在印刷对数周期天线小型化中的应用,分析对比小型化后的对数周期天线与传统印刷对数周期天线各方面的性能,实测结果表明FRC结构能够在天线性能基本不受影响的情况下有效地缩减了对数周期天线的尺寸,达到了小型化的目的。  相似文献   
992.
孙为昭  卫盟 《微波学报》2012,28(S1):141-144
设计一种基于人工电磁结构(AMC)的新型口径耦合天线。对加载了AMC 结构的口径耦合天线进行仿真。 根据仿真结果,天线的工作频率为5.5GHz,辐射的波束指向21°时增益为6.4dB。文中对天线的参数进行分析,波束 的偏移角度与AMC 结构的有关。将AMC 结构变为一排,天线波束可以指向11°。根据天线单元构造1×2 的子阵, 阵列天线具有更高的增益和带宽,并可以有波束的偏移。 天线子阵工作在5.5GHz 时天线的波束指向为26°,增益 8.47dB。  相似文献   
993.
唐聪 《电讯技术》2021,61(8):1043-1047
针对移相器带宽受限的问题,设计了一种用于拓展移相器工作带宽的改进型全通网络版图.在传统全通网络版图的基础上引入一个用于调谐全通网络(All-pass Network,APN)中两个电感之间互耦系数的电容,该电容可以作为一个自由设计量,因此该结构可以提升全通网络的设计灵活度.为了验证该设计思路,仿真、加工并测试了两个工作...  相似文献   
994.
验证了Anoop Adhyapak等人提出的参考场地法参考值的获取方法,发现该方法在3m和5m的测量距离下是有效的,但推广到10m的测量距离时存在一些局限性.同时利用在中国计量科学研究院标准开阔场获取的不合地面反射的一组参考数据所构造的反卷积滤波器,在常规的EMC暗室中验证并复现了在3m测量距离参考值的有效性,这将为暗室的期间核查提供一种新的方法.  相似文献   
995.
随着移动通信网络向5G演进,基站天线的系统架构、支持频段、技术性能需要同步升级.首先从5G网络的应用场景和需求定义出发,结合关键技术点分析5G网络对基站天线的性能要求,然后从设计和制造两方面提出5G网络对基站天线的质量要求,最后从小型化、校准、测试等方面分析基站天线向5G演进面临的挑战,并总结天线系统对于5G网络的重要性.  相似文献   
996.
提出了一种基于双开口简化复合左右手(Splited Simplified Composite Right/Left-Handed,S-SCRLHs)谐振器的四陷波特性单极子天线。天线包括切割型圆形贴片、微带馈电线、带有梯形缺口的矩形地板和两个S-SCRLH谐振器,它具有四个谐振点,将S-SCRLHs谐振器耦合在新型单极子超宽带天线附近,实现四阻带功能。仿真和测量结果表明,该天线在超宽带范围内存在四个阻带,它们分别是3.6~3.8 GHz Wi Max band、4.5~4.9 GHz C band、5.6~6.0 GHz WLAN band、7.2~7.6 GHz X band。通过尺寸优化,最终尺寸定于25 mm×20 mm×1.6 mm,测量结果和仿真结果匹配较好。和其他天线相比,该天线具有尺寸小、多阻带、选择性好等特点。  相似文献   
997.
针对无线通信应用,设计了一种双频单极子天线,天线由共面波导馈电。天线的整体尺寸为30 mm×25 mm×0.8 mm,基板选用FR4。天线在平面单极子的基础上,通过在共面波导地平面上开槽,实现了双频特性;同时采用具有渐变结构的单极子贴片,实现了在较宽频带上良好的阻抗匹配。采用HFSS仿真软件对天线进行仿真,仿真结果表明:天线具有单极子天线的辐射特性,天线带宽较宽,在3.01~6.1 GHz反射损耗小于-10 d B,相对带宽达到了67.8%,工作频段覆盖了3.5/5.2/5.5/5.8 GHz频段。天线具有较好的全向辐射方向图和增益,其尺寸小、结构简单和易于加工,能够广泛用于WLAN和WiMAX通信系统中。  相似文献   
998.
1天线系数的定义天线系数是用于场强测量和EMI测试中的基本测量参数之一.天线系数的正确计算和使用是无线电监测和检测工作者极为关注的问题。  相似文献   
999.
传动链末级采用丝杠传动的天线转速较低。为了最终提高天线转速,针对传统的结构计算的欠缺,提出了一种基于有限元热-结构耦合分析的设计方法。该方法利用动力学分析功能,结合传热学原理求解热流传递数值;通过引入数值结果的热-结构耦合分析,得到速度与应力的对应关系。通过动力学分析、热分析和静力分析的有机结合,对该类型结构计算进行了有益补充。结合工程案例示范,展示了该方法的应用前景。  相似文献   
1000.
空基、地基和海基多功能系统的发展对更大动态范围的模拟信号和更高速率的数字信号的传输提出了更高的要求。一方面,这使得系统体积不可避免地增大、另一方面,来自电磁兼容的挑战更加严峻。射频微机电系统(RF-MEMS)技术、射频光子技术、纳米技术具有集成度高、抗电磁干扰能力强的优势,因而在未来的射频前端中应用前景一片光明。  相似文献   
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