O 引言
波導(dǎo)縫隙天線自上世紀(jì)中葉以來有了很大的發(fā)展,廣泛用于地面、艦載、機(jī)載、導(dǎo)航等各個領(lǐng)域。由于縫隙陣列天線對天線口徑面內(nèi)的幅度分布容易控制,口
2010-11-26 10:08:001857 通常情況下為了更好的接收GNSS信號,導(dǎo)航定位天線需要設(shè)計(jì)成圓極化天線。天線要實(shí)現(xiàn)圓極化輻射特性,在輻射陣子、天線基材、饋電方式等方面有諸多嚴(yán)苛的要求,這也是導(dǎo)航定位天線尺寸很難做小的原因。
2023-02-02 17:14:25920 波導(dǎo)縫隙天線作為一種有效的輻射形式被廣泛應(yīng)用于雷達(dá)[1]、遙感和通信[2]等眾多領(lǐng)域。
2023-12-18 16:00:43608 和低噪聲放大器,但如果 SiGe BiCMOS能夠滿足要求,利用它將能實(shí)現(xiàn)較高的集成度。對于5G毫米波系統(tǒng),業(yè)界希望將微波器件安裝在天線基板背面,這要求微波芯片的集成度必須大大提高。例如,中心頻率為
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點(diǎn)?5G的超高下載速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么揚(yáng)長和避短的?
2021-06-17 07:23:56
【摘要】本文首先介紹了全球毫米波頻譜劃分情況,然后通過對毫米波特性的分析,總結(jié)了毫米波終端將面臨的技術(shù)挑戰(zhàn),著重介紹了終端側(cè)大規(guī)模天線技術(shù)、毫米波射頻前端技術(shù)的研究進(jìn)展,并根據(jù)毫米波終端的特點(diǎn)分析了
2019-07-18 08:04:55
在RFID系統(tǒng)中,標(biāo)簽擺放姿態(tài)的不固定要求讀取其信息的閱讀器天線是圓極化,而小型圓極化天線在RFID中有重要應(yīng)用且成為研究熱點(diǎn)。文中設(shè)計(jì)并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圓極化天線,軸比
2019-08-22 07:09:35
是使用HFSS軟件設(shè)計(jì)仿真了一款北斗導(dǎo)航的圓極化微帶天線,實(shí)例包含從參考資料學(xué)習(xí)到HFSS建模設(shè)計(jì)仿真、優(yōu)化、加工、測試等大概步驟??赐瓯緦?shí)例教程,將使你了解到一款微帶天線的設(shè)計(jì)到實(shí)物測試并分析結(jié)果的全過程。本
2017-01-06 15:31:56
損耗小,所需加工精度較低,非常適合批量生產(chǎn),所以毫米波介質(zhì)透鏡天線正在被廣泛應(yīng)用到寬帶無線通信。衛(wèi)星接收天線多采用圓極化形式的設(shè)計(jì),由于圓極化波的抗干擾特性,即反射回來的電磁波極化方向相反,引入的損耗
2019-06-13 07:02:06
介質(zhì)波導(dǎo)從這次課開始,將介紹幾種毫米波傳輸線。頻率的升高對于微帶的主要問題是:高次模的出現(xiàn),色散的影響和衰減的加大。毫米波,亞毫米波傳輸線基本要求 · 頻帶寬 
2009-11-02 17:16:20
,為什么我們在設(shè)計(jì)和仿真的時候要有目的性的選擇線極化/圓極化/橢圓極化 等不同形式的天線? 我想了想,是否和所要發(fā)出/接收的信號形式有關(guān)?比如我們在射頻信號中學(xué)過,不同頻率、振幅、相位的信號包含不同的信息
2018-03-18 17:34:45
單元的射頻信號與饋電給水平極化單元的射頻信號在時間上不同相),這時天線的極化方式為橢圓極化。圓極化是橢圓極化的一個特例。圓極化波(經(jīng)過固定觀察者時)看起來是在旋轉(zhuǎn)的,每個周期變化360°。在每一時
2023-05-15 17:12:14
不同的極化方式獲得更佳效果。例如,由于垂直極化電磁波比水平極化電磁波更加易于穿過起伏不平的地貌,因此垂直極化天線在陸地移動通信用途中具有更佳表現(xiàn),而水平極化方式在仰賴電離層且通常為長距離通信的用途中表現(xiàn)更好。此外,由于圓極化通??筛训鼐徑庑l(wèi)星定向偏移導(dǎo)致的衰弱,因此圓極化常用于衛(wèi)星通信。
2021-03-01 11:31:08
。
在這兒提醒一句,圓極化是可以分成兩個方向垂直的,并且相位相差90°的等幅的線極化波;因此當(dāng)我們采用線極化天線接收圓極化天線的時候,會有一半的功率損耗,原因是垂直于接收天線的線極化波無法被接收。
原作者:飛宇信
2023-05-08 17:02:50
,插入損耗小于 0.6dB。圖 6 功率合成器仿真結(jié)果四、結(jié)論本文提出了一種適用于毫米波頻段的基于波導(dǎo)的四路空間功率分配 / 合成網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)利用矩形波導(dǎo)作為輸入和輸出端口,通過一分四功率分配結(jié)構(gòu)進(jìn)行功率
2020-11-05 09:43:08
為“極高頻”(EHF)波段。術(shù)語“毫米波”也經(jīng)??s寫為“毫米波”。圖1包括利用 mmWave 頻譜的應(yīng)用程序的例子,還演示了 mmWave 頻譜相對于其他電磁頻帶的位置。圖1。毫米波頻譜概覽。圖像由
2022-07-29 22:43:59
也可達(dá)135GHz,為微波以下各波段帶寬之和的5 倍。這在頻率資源緊張的今天無疑極具吸引力。 2)波束窄。在相同天線尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一個 12cm的天線,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34
毫米波是什么毫米波移動化頻譜的另一端:6 GHz以下頻段
2021-01-28 07:08:27
設(shè)計(jì)的關(guān)鍵?;贙eysight最新推出的110GHz 毫米波網(wǎng)絡(luò)分析儀N5290A和材料測量套件N1500A,能夠提供完整的W 波段雷達(dá)天線罩材料特性測試解決方案,滿足更寬頻率覆蓋范圍(900Hz
2018-08-04 12:56:17
的傳輸線技術(shù)。但由于這幾種PCB平面?zhèn)鬏斁€的結(jié)構(gòu)不同,導(dǎo)致其在信號傳輸時的場分布也各不相同,從而在PCB材料選擇、設(shè)計(jì)和應(yīng)用,特別是毫米波電路時表現(xiàn)出不同的電路性能。本文將以毫米波下通用的PCB平面?zhèn)鬏斁€技術(shù)展開,討論電路材料、設(shè)計(jì)等對毫米波電路性能的影響,以及如何優(yōu)化。
2019-06-24 06:35:11
和圓形,具體尺寸還與頻率和波長有關(guān),當(dāng)頻率提高到100GHz以上時尺寸就非常微小了。盡管在加工(和測試)包括天線和波導(dǎo)管在內(nèi)的毫米波組件時歷來存在很大的困難,但可用帶寬對許多通信應(yīng)用來說非常有吸引力
2019-06-24 08:21:24
發(fā)展為主動安全提供了技術(shù)可行性,汽車微波/毫米波雷達(dá)傳感器正是實(shí)現(xiàn)該功能的核心部件之一。微波/毫米波雷達(dá)是利用目標(biāo)對電磁波反射來發(fā)現(xiàn)目標(biāo)并測定其位置的。毫米波頻率高、波長短,一方面可縮小從天線輻射的電磁波射
2018-08-04 09:16:48
所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長為1~10毫米的電磁波稱毫米波,它位于微波與遠(yuǎn)紅外波相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點(diǎn)。毫米波的理論和技術(shù)分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發(fā)展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷達(dá)的特點(diǎn)、優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn);毫米波雷達(dá)測距原理,測速原理,角速度測量原理;毫米波雷達(dá)系統(tǒng)架構(gòu)。 毫米波雷達(dá):ADAS/自動駕駛核心傳感器毫米波的波長介于厘米波和光波之間, 因此毫米波兼有微波制導(dǎo)
2021-07-30 08:05:28
日本)采用60GHz頻段。由于77G相對于24G的諸多優(yōu)勢,未來全球車載毫米波雷達(dá)的頻段會趨同于77GHz頻段(76-81GHz)。 車載毫米波雷達(dá)的原理 車載毫米波雷達(dá)通過天線向外發(fā)射毫米波
2019-12-16 11:09:32
縫隙天線的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是什么?縫隙天線有什么優(yōu)缺點(diǎn)?
2021-05-24 06:38:50
本文利用ANSYS HFSS設(shè)計(jì)了一種工作于毫米波段的介質(zhì)復(fù)合波導(dǎo)縫隙天線陣列,在介質(zhì)覆銅板加工出縫隙并與波導(dǎo)槽復(fù)合形成輻射結(jié)構(gòu),利用HFSS 軟件仿真并分析縫隙導(dǎo)納,泰勒加權(quán)實(shí)現(xiàn)陣列綜合。設(shè)計(jì)平面
2019-06-28 06:24:54
。
圖:典型車載雷達(dá)工作原理
在實(shí)現(xiàn)方式上,車載毫米波雷達(dá)也需要借助毫米波相控陣技術(shù),利用多天線陣列的方向,實(shí)現(xiàn)毫米波信號的精準(zhǔn)賦形,實(shí)現(xiàn)對物體的精準(zhǔn)探測。
下圖為24GHz車載毫米波雷達(dá)的實(shí)現(xiàn)方案之一
2023-05-08 10:54:25
使用PSA頻譜分析儀進(jìn)行外部波導(dǎo)混頻和毫米波測量(AN 1485)
2019-10-28 09:07:54
衛(wèi)星天線饋源的詳細(xì)介紹饋源也稱集波器、饋波器,叫法較混亂,通常說的饋源是指饋源盤,饋源系統(tǒng)則是饋源盤、極化器和過渡波導(dǎo)的總稱,有時也簡稱為饋源;右圖為分體式饋源結(jié)構(gòu)圖。 饋源盤又稱
2009-08-17 13:13:03
介質(zhì)基片集成波導(dǎo)實(shí)現(xiàn)縫隙天線陣是針對以往采用波導(dǎo)型材實(shí)現(xiàn)天線開縫的方法所提出的。使用印刷電路板中常用的金屬化過孔的方法,用兩排較為密集的金屬過孔將聚四氟乙烯微帶板(雙面覆銅板)的上下兩層銅皮連接
2019-06-11 07:08:34
在毫米波中繼通信設(shè)備中,為提高對準(zhǔn)精度,縮短對準(zhǔn)時間,滿足快速反應(yīng)的要求,并結(jié)合毫米波波瓣窄,方向性強(qiáng)的特點(diǎn),創(chuàng)造性地提出了毫米波天線自動對準(zhǔn)平臺系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。在天線對準(zhǔn)過程中,將復(fù)雜的的空間搜索
2019-06-11 06:24:10
本文由回映電子整理分享,歡迎工程老獅們參與學(xué)習(xí)與評論 毫米波主被動復(fù)合探測系統(tǒng)將毫米波雷達(dá)和輻射計(jì)相結(jié)合,充分利用系統(tǒng)主動測距和目標(biāo)被動輻射特性來完成目標(biāo)識別及定位,大大改善了毫米波探測器的性能
2021-12-30 10:36:54
引言波導(dǎo)縫隙天線自上世紀(jì)中葉以來有了很大的發(fā)展,廣泛用于地面、艦載、機(jī)載、導(dǎo)航等各個領(lǐng)域。由于縫隙陣列天線對天線口徑面內(nèi)的幅度分布容易控制,口徑面利用率高,體積小,易于實(shí)現(xiàn)低或極低副瓣等特點(diǎn),因而
2019-06-11 06:43:43
怎樣去設(shè)計(jì)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
本文提出了一種新的開口縫隙天線的設(shè)計(jì)方法。該天線利用FR4介質(zhì)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(zhì)板的一面,而將微帶饋線置于介質(zhì)板的另一面。因此,通過微帶線對開口縫隙進(jìn)行耦合,即可實(shí)現(xiàn)天線的寬頻特性。
2021-06-07 06:57:59
天線內(nèi)部區(qū)域,提出了行波狀態(tài)利諧振狀態(tài)兩種情況下波導(dǎo)縫隙天線內(nèi)部區(qū)域廣義導(dǎo)納參數(shù)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(dǎo)納參數(shù)數(shù)據(jù)庫,實(shí)現(xiàn)了縫隙天線內(nèi)部區(qū)域GAM的級聯(lián),得到了廣義輸入導(dǎo)納等主要參數(shù),與HFSS仿真結(jié)果吻合良好。
2021-05-25 06:18:38
小型雙頻微帶饋電縫隙天線的結(jié)構(gòu)原理是什么?怎樣去設(shè)計(jì)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(jìn)行測試?
2021-06-16 06:51:01
縫隙天線結(jié)構(gòu)原理是什么?如何對縫隙天線進(jìn)行參數(shù)分析和優(yōu)化?怎樣去設(shè)計(jì)一種雙頻微帶縫隙天線?
2021-05-24 06:39:06
場景,TI打造了集成度更高的天線片上集成(AoP)芯片,將天線集成在芯片里,碎了天線工程師的飯碗,也將毫米波雷達(dá)價格拉低到百元級別。眾所周知,相比其他雷達(dá)芯片廠商,TI芯片開發(fā)具有傻瓜式的特點(diǎn),底層
2022-03-09 10:24:55
圖1:用螺釘固定微波組件鋁外殼的正確和錯誤方式。最近我也遇到了類似的情況,一個電路板的時鐘頻率接近1GHz。圖2:電路板的縫隙天線效應(yīng)。該電路板因?yàn)閺碾娐钒暹吘壈l(fā)出輻射引起了電磁干擾(EMI)。由于
2018-12-13 11:55:02
一種新穎的中心開孔單脈沖毫米波縫隙陣列天線的設(shè)計(jì)
2021-05-14 07:16:41
在仿真中心頻率為10GHz的波導(dǎo)縫隙天線時,采用bj-100標(biāo)準(zhǔn)波導(dǎo)尺寸,仿真出來的S11曲線在5GHz到7GHz呈指數(shù)增加,從-80變到0dB,查閱資料可知,這時候波導(dǎo)類似于高通濾波器,有無大佬解釋一下,這是什么原因嗎?S11曲線類似下圖
2023-12-18 11:39:46
在傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)微帶縫隙天線的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種采用叉狀分支共面波導(dǎo)饋電的寬帶微帶矩形縫隙天線。在保證共面波導(dǎo)特性阻抗始終為100 Ω的前提下,通過調(diào)整饋電結(jié)構(gòu)中主臂和
2008-12-16 23:55:5646 AWA-0219 有源天線創(chuàng)新者套件產(chǎn)品概述雙極化 64 元件毫米波至中頻有源天線創(chuàng)新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設(shè)計(jì),適用于毫米波 5G 無線電。該套件旨在
2024-01-02 15:18:30
新型寬帶圓極化微帶天線設(shè)計(jì)方案
與普通微波天線相比,微帶天線剖面薄,體積小,重量輕,易共形,便于獲得圓極化,但是頻帶窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:452615 在腔模理論基礎(chǔ)上利用微擾方法分析與設(shè)計(jì)了單饋點(diǎn)圓極化微帶貼片天線。通過對用于GPS 的單饋點(diǎn)圓極化微帶貼片天線測試表明, 結(jié)果與設(shè)計(jì)預(yù)估十分一致。天線除結(jié)構(gòu)緊湊, 易于微波
2011-05-23 11:56:0679 本文提出一種改進(jìn)的局部網(wǎng)格共形 FDTD 技術(shù)(MLC2FDTD) 來分析波導(dǎo)寬邊縫隙天線,包括輻射縱縫和輻射組合斜縫.MLC2FDTD 不僅解決了局部網(wǎng)格共形技術(shù)的不穩(wěn)定性因素,還針對縫隙邊緣場的復(fù)
2011-06-20 15:25:5626 以電流分布逼近作為目標(biāo)函數(shù),將基本粒子群算法引入到波導(dǎo)縫隙天線的設(shè)計(jì)優(yōu)化中,通過HFSS軟件和Matlab軟件相結(jié)合的仿真方法取得了比較理想的仿真結(jié)果,證明了算法引入的可行性。
2012-01-12 10:30:4935 研究了圓極化微帶陣列天線的設(shè)計(jì)方法。重點(diǎn)討論了用雙饋電正方形單元天線實(shí)現(xiàn)圓極化、高增益陣列天線的實(shí)現(xiàn)方法,并利用Ansoft HFSS 軟件進(jìn)行仿真分析,仿真結(jié)果顯示,在工作頻帶內(nèi)天
2012-02-07 11:54:0379 實(shí)現(xiàn)高增益低旁瓣的定向天線,設(shè)計(jì)了一種采用介質(zhì)基片集成波導(dǎo)實(shí)現(xiàn)縫隙天線陣,并在輻射縫隙兩邊增加扼流槽,與傳統(tǒng)的介質(zhì)基片集成波導(dǎo)相比,大幅增加了帶寬。最后實(shí)現(xiàn)了一介
2012-08-23 10:18:233869 本文基于廣義導(dǎo)納矩陣(GAM),圍繞大型
波導(dǎo)縫隙天線的快速分析展開了研究:本文首先采用模式匹配的經(jīng)典理論,建立了以
波導(dǎo)縫隙天線裂縫所在平面法線方向?yàn)閰⒖挤较虻姆治瞿P停瑢?/div>
2012-11-13 15:09:021977 注:為了使波導(dǎo)內(nèi)的能量不從縫隙外泄,饋源到第一個縫隙的距離,以及縫隙間隔需要通過計(jì)算得出,本例的目的在于說明模型建立的方法,具體波導(dǎo)設(shè)計(jì)的參數(shù),參看相關(guān)書籍。
2013-09-12 16:03:2950 本文提出了一種小型圓極化三角形貼片天線的設(shè)計(jì)方法。通過在輻射貼片和接地板上刻兩個尺寸相等的十字形槽來實(shí)現(xiàn)尺寸縮減和圓極化。HFSS仿真結(jié)果表明,當(dāng)十字形槽的長度與三角形貼片的邊長之比為0.25
2015-12-31 09:25:1314 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(zhì)基片的離散性也會影響到諧振頻率的準(zhǔn)確性。共面波導(dǎo)(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(nèi),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 url的介質(zhì)基片可大幅度縮小微帶圓極化天線的尺寸。通過HFSS仿真軟件對微帶天線饋電點(diǎn)位置以及微帶貼片形式的優(yōu)化設(shè)計(jì),得到了一種駐波和軸比性能均較優(yōu)的小型化薄型微帶圓極化天線,其面積尺寸僅為常規(guī)微帶圓極化天線的21%,而基片厚
2017-11-13 10:24:5213 掃描與多波束功能。設(shè)計(jì)了波導(dǎo)縫隙單元結(jié)構(gòu)、19單元線陣及19x12面陣。為了抑制柵瓣的產(chǎn)生,利用介電常數(shù)為2.3的聚四氟乙烯部分填充于波導(dǎo)腔中。根據(jù)天線結(jié)構(gòu)的特殊性設(shè)計(jì)了波導(dǎo)/同軸轉(zhuǎn)接器。天線整體仿真優(yōu)化結(jié)果表明,線陣增
2017-11-13 15:19:147 0 引言 波導(dǎo)縫隙陣列天線口徑幅度易于控制,具有輻射效率高,方向性強(qiáng),結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn),而且容易實(shí)現(xiàn)低副 瓣乃至極低副瓣,因此在雷達(dá)和通信領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。高頻仿真軟件HFSS在電磁仿真領(lǐng)域有著廣泛
2017-11-14 10:07:2223 1 引言 微帶天線由于其低成本、低輪廓、小體積、易于集成和共形,以及能方便地實(shí)現(xiàn)線極化和圓極化等優(yōu)點(diǎn)在各種通信系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。單饋點(diǎn)圓極化微帶天線由于其簡潔、緊湊的結(jié)構(gòu),得到了研究人員的廣泛
2017-11-14 15:29:131 1 引言 圓極化天線在移動通信和衛(wèi)星通信中得到廣泛應(yīng)用。由于圓極化天線輻射的電磁波在傳播方向上其電矢量的端點(diǎn)軌跡是圓,故在接收時接收天線的方位角改變不會影響到接收質(zhì)量。在衛(wèi)星通信中,利用圓極化天線
2017-11-17 16:35:010 介質(zhì)基片集成波導(dǎo)實(shí)現(xiàn)縫隙天線陣是針對以往采用波導(dǎo)型材實(shí)現(xiàn)天線開縫的方法所提出的。使用印刷電路板中常用的金屬化過孔的方法,用兩排較為密集的金屬過孔將聚四氟乙烯微帶板(雙面覆銅板)的上下兩層銅皮連接在一起。此時在兩排過孔與上下兩層銅皮之間能夠?qū)须姶挪ǎ淠J綖轭愃朴诰匦?b class="flag-6" style="color: red">波導(dǎo)中的TE10模,而不是TEM波。
2019-03-19 14:40:373478 縫隙天線的研究備受關(guān)注。 早在1957年,A.J.Simmon就提出在波導(dǎo)寬壁上開一對交叉縫隙來實(shí)現(xiàn)圓極化輻射。在波導(dǎo)寬邊利用兩組分別輻射水平極化與垂直極化的縫隙也能獲得圓極化。上述兩種圓極化方案概念清楚,實(shí)現(xiàn)簡單,但占用
2018-01-26 16:53:002 縫隙陣列天線由于它優(yōu)良的電性能,被廣泛應(yīng)用在導(dǎo)引頭天線上。通常的導(dǎo)引頭天線的天線陣面,陣元都是均勻分布的。但是隨著導(dǎo)引頭技術(shù)的發(fā)展,越來越多的導(dǎo)引頭采用了復(fù)合導(dǎo)引頭技術(shù),例如雙微波頭復(fù)合導(dǎo)引頭、微波與毫米波復(fù)合導(dǎo)引頭、射頻與光電復(fù)合導(dǎo)引頭等等,需要在同個導(dǎo)引頭口徑上放置多個探測器。
2018-04-22 11:52:002554 ,普通的單饋電圓極化微帶天線帶寬一般不足3%,同時介質(zhì)基片的離散性也會影響到諧振頻率的準(zhǔn)確性。共面波導(dǎo)(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(nèi),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 波導(dǎo)縫隙陣列天線口徑幅度易于控制,具有輻射效率高,方向性強(qiáng),結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn),而且容易實(shí)現(xiàn)低副瓣乃至極低副瓣,因此在雷達(dá)和通信領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
2018-04-12 11:25:0021120 由于印刷寬縫隙天線具有寬帶阻抗、單金屬層和易與有源電路集成等優(yōu)點(diǎn),因而在設(shè)計(jì)軸比帶寬增強(qiáng)的圓極化天線中被越來越多地選用。通過在方形縫隙中設(shè)計(jì)微擾結(jié)構(gòu),這類天線可以實(shí)現(xiàn)一個較寬的軸比帶寬。微擾結(jié)構(gòu)包括
2018-05-03 15:08:003151 微帶天線由于獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和多樣化的性能,在各種無線電設(shè)備上得到了廣泛的應(yīng)用。和常用的微波天線相比,微帶天線具有體積小、重量輕、低剖面、能與載體(如飛行器)共形等優(yōu)點(diǎn)。其中圓極化微帶天線,由于它能
2018-08-20 09:10:002871 縫隙天線就是在波導(dǎo)管或空腔諧振器的壁上開有縫隙,籍以輻射或接受電磁波。縫隙天線由于體積小、重量輕、口徑面幅度容易控制易于實(shí)現(xiàn)低副瓣、其箱梁式的整體結(jié)構(gòu)能夠滿足高可靠性工程要求等特點(diǎn),在飛行器雷達(dá)領(lǐng)域的應(yīng)用很廣泛。
2020-01-22 15:15:0010078 Pasternack毫米波波導(dǎo)天線產(chǎn)品線新增了54種型號,如今覆蓋1.7至220 GHz的寬工作頻率范圍,提供0 dBi至40 dBi的標(biāo)稱增益,且具有多種不同的波導(dǎo)尺寸。
2020-06-24 15:20:20550 本文利用ANSYS HFSS設(shè)計(jì)了一種工作于毫米波段的介質(zhì)復(fù)合波導(dǎo)縫隙天線陣列,在介質(zhì)覆銅板加工出縫隙并與波導(dǎo)槽復(fù)合形成輻射結(jié)構(gòu),利用HFSS 軟件仿真并分析縫隙導(dǎo)納,泰勒加權(quán)實(shí)現(xiàn)陣列綜合。設(shè)計(jì)平面
2020-11-05 10:40:004 波導(dǎo)縫隙天線自上世紀(jì)中葉以來有了很大的發(fā)展,廣泛用于地面、艦載、機(jī)載、導(dǎo)航等各個領(lǐng)域。由于縫隙陣列天線對天線口徑面內(nèi)的幅度分布容易控制,口徑面利用率高,體積小,易于實(shí)現(xiàn)低或極低副瓣等特點(diǎn),因而
2020-08-05 18:52:001 1 摘要 本文基于ANSYS HFSS軟件仿真分析一種新型的毫米波圓極化寬波束平行平板天線。傳統(tǒng)的平行平板天線應(yīng)用兩個相距大約半個波長的金屬平行平板,構(gòu)成一個波導(dǎo)結(jié)構(gòu)支持TE波的輻射。文獻(xiàn)Kai
2020-10-26 10:15:546450 通常情況下為了更好的接收 GNSS 信號,導(dǎo)航定位天線需要設(shè)計(jì)成圓極化天線。天線要實(shí)現(xiàn)圓極化輻射特性,在輻射陣子、天線基材、饋電方式等方面有諸多嚴(yán)苛的要求,這也是導(dǎo)航定位天線尺寸很難做小的原因
2023-11-09 16:34:26732 通常情況下為了更好的接收 GNSS 信號,導(dǎo)航定位天線需要設(shè)計(jì)成圓極化天線。天線要實(shí)現(xiàn)圓極化輻射特性,在輻射陣子、天線基材、饋電方式等方面有諸多嚴(yán)苛的要求,這也是導(dǎo)航定位天線尺寸很難做小的原因。實(shí)現(xiàn)
2020-12-01 02:42:0020 新的波導(dǎo)天線包括探頭、角形反射器、扇形、雙極化類型波導(dǎo)天線 美國加州Irvine市——美國Infinite Electronics旗下品牌,業(yè)界領(lǐng)先的射頻、微波及毫米波產(chǎn)品供應(yīng)商Pasternack
2021-04-13 14:58:50806 面向OMA電磁波的圓極化螺母型貼片天線
2021-06-25 14:34:215 新型毫米波波導(dǎo)天線包括錐形波導(dǎo)天線、波紋喇叭天線、透鏡天線等,全部為庫存現(xiàn)貨 Infinite Electronics旗下品牌,業(yè)界領(lǐng)先的射頻、微波及毫米波產(chǎn)品供應(yīng)商Pasternack推出一系列
2021-09-14 11:43:021285 盡管縫隙天線的歷史可以追溯到 20 世紀(jì)中葉,但它是最近許多研究的主題,并已成為緊湊型高頻無線設(shè)備設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵要素。
2023-04-21 10:06:05842 天線的
圓極化概念 八木
天線如何實(shí)現(xiàn)
圓極化?
天線的
極化是指電磁波的電場矢量或者磁場矢量的方向。常見的
天線極化有水平
極化、垂直
極化以及
圓極化。在無線通信中,
圓極化有著廣泛的應(yīng)用,因?yàn)樗軌蛱峁└?/div>
2023-11-28 15:45:16781
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