O 引言
波導縫隙天線自上世紀中葉以來有了很大的發(fā)展,廣泛用于地面、艦載、機載、導航等各個領域。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 10:08:00
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通常情況下為了更好的接收GNSS信號,導航定位天線需要設計成圓極化天線。天線要實現(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苛的要求,這也是導航定位天線尺寸很難做小的原因。
2023-02-02 17:14:25
920 案例摘要及相關說明:本文提出了一種工作在毫米波波段的縫隙耦合天線的設計,該天線由兩層介質(zhì)板(其中一層填充空氣/真空)、饋電微帶線、縫隙耦合單元以及開槽貼片構(gòu)成。傳統(tǒng)的貼片天線因為帶寬窄的固有特點
2023-09-13 10:00:21
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波導縫隙天線作為一種有效的輻射形式被廣泛應用于雷達[1]、遙感和通信[2]等眾多領域。
2023-12-18 16:00:43
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在RFID系統(tǒng)中,標簽擺放姿態(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中有重要應用且成為研究熱點。文中設計并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圓極化天線,軸比
2019-08-22 07:09:35
本文設計了一種具有層疊結(jié)構(gòu)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(xiàn)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(tǒng)的復雜性。W.C.Liu提出了一種結(jié)構(gòu)簡單的雙頻CPW天線?;?b class="flag-6" style="color: red">共面波導(CPW)的研究,文中提出了一種具有共面波導結(jié)構(gòu)的反C型單極子雙頻天線。通過對天線的仿真優(yōu)化,可以看出天線具有體積小、結(jié)構(gòu)簡單的特點,且能同時工作在無線局域網(wǎng)的多個頻段上。
2019-06-11 06:42:37
。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(jié)合的方法也可以增加天線的帶寬。FCC批準商用的UWB 系統(tǒng)可以工作在
2019-06-13 07:59:58
本文利用ANSYS HFSS設計了一種工作于毫米波段的介質(zhì)復合波導縫隙天線陣列,在介質(zhì)覆銅板加工出縫隙并與波導槽復合形成輻射結(jié)構(gòu),利用HFSS 軟件仿真并分析縫隙導納,泰勒加權實現(xiàn)陣列綜合。設計平面
2019-06-28 06:24:54
,GPS天線是右旋圓極化天線,但是考慮到小型化的要求,為了滿足輻射特性,采用線極化天線可以減小3dB的損耗。所以本文設計出了一種采用線極化方式的小型化GPS錐面共形天線陣,在減小天線尺寸的同時提高了天線的性能。
2019-06-13 07:37:05
; · 用于多種移動通信系統(tǒng)的超寬帶共面天... · 一種新型的時空聯(lián)合解擴重擴智能天線... · 圓極化微帶天線及其陣列的研究與設計... · 基于軟件CST Microvave Studio的天線... [hide][/hide]
2009-10-24 15:47:11
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
2023-05-15 17:12:14
,這個圈是橢圓圈,就是橢圓極化。
2. 極化的意義
天線的極化是非常重要的一個參數(shù),前面的文章講了一些參數(shù),在總的來看,S參數(shù)決定我們能不能輻射這個電磁信號,增益則是我們能把這個信號用多大
2023-05-08 17:02:50
縫隙天線的結(jié)構(gòu)特點是什么?縫隙天線有什么優(yōu)缺點?
2021-05-24 06:38:50
902MHz到928MHz。許多工作者在縫隙耦合、高隔離度和雙極化等方面做了很多研究工作,比如提出了一種使用縫隙耦合的微帶天線,并得到了雙極化和二端口間的高隔離度,不過它的工作頻率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
最近在做畢業(yè)設計,第一次接觸天線,所以有很多不太懂的地方。我做的是單饋點圓極化天線,采用的是切角的辦法。接下來要對其進行展寬帶寬,采用開U型槽的辦法。但是開了槽之后,駐波比就一直處于很大的一個值,調(diào)不下去。怎么調(diào)饋電點位置和其他參數(shù)都不管用。所以,想來問問大家,這種情況大概要怎么辦呢?
2017-04-28 13:08:25
介質(zhì)基片集成波導實現(xiàn)縫隙天線陣是針對以往采用波導型材實現(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
2019-06-11 07:08:34
提高天線工作帶寬和端口隔離度,本文采用了H形槽和電容加載H形槽相結(jié)合的口徑耦合饋電形式,輻射貼片采用二級Minkowski分形結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了一種高隔離度分形雙極化微帶天線的設計,將其作為方向回溯天線
2019-06-13 08:03:58
使其獲得廣泛使用。在波導縫隙天線的研究方面,許多學者對縫隙天線理論和實驗進行了大量基礎性的研究工作,因而波導縫隙天線的理論越來越成熟。本文所設計的就是基于車載雷達系統(tǒng)應用的一種小型波導縫隙天線。該天線
2019-06-11 06:43:43
怎樣去設計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
本文設計了一種中心頻率為1.8 GHz的寬帶90°功分移相器,并通過L型探針結(jié)構(gòu)給微帶貼片饋電,從而提高了這種天線的圓極化帶寬。
2021-06-07 06:02:12
本文提出了一種新的開口縫隙天線的設計方法。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行耦合,即可實現(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)兩種情況下波導縫隙天線內(nèi)部區(qū)域廣義導納參數(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納參數(shù)數(shù)據(jù)庫,實現(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?怎樣去設計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行測試?
2021-06-16 06:51:01
1 引言微波全向天線較多應用于一點多址通信中,廣泛地應用于軍事、航天、遙控、遙測領域。在較低頻段中,微波全向天線主要有螺旋天線、交叉饋電式天線、波導縫隙天線;而隨著現(xiàn)代通信技術的發(fā)展,通信頻率向更高
2019-06-13 07:35:59
縫隙天線結(jié)構(gòu)原理是什么?如何對縫隙天線進行參數(shù)分析和優(yōu)化?怎樣去設計一種雙頻微帶縫隙天線?
2021-05-24 06:39:06
本文針對雙極化天線小型化、高隔離度、設計簡單的需求,提出一種應用于無線局域網(wǎng)(WLAN)的雙極化槽天線,饋線采用共面波導結(jié)構(gòu),利用其兩種正交的模式激勵天線單元水平和垂直兩種極化。
2021-05-24 06:34:29
求大佬分享一種非輻射邊饋電的寬帶雙層微帶貼片天線
2021-05-21 06:45:47
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。該電路板因為從電路板邊緣發(fā)出輻射引起了電磁干擾(EMI)。由于
2018-12-13 11:55:02
怎樣去設計一種新型寬帶圓極化微帶天線?
2021-05-31 06:10:06
在仿真中心頻率為10GHz的波導縫隙天線時,采用bj-100標準波導尺寸,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
同時獲得寬頻帶、大掃描角、高效率、低交叉極化的性能,并且具有饋電簡單、易與饋電系統(tǒng)集成等多方面的優(yōu)點。 微帶貼片天線的饋電方式有多種,這其中以微帶線共面饋電在結(jié)構(gòu)形式上最為簡單,同時組陣時易于實現(xiàn)與饋電
2020-11-24 07:08:30
在傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)微帶縫隙天線的基礎上,設計了一種采用叉狀分支共面波導饋電的寬帶微帶矩形縫隙天線。在保證共面波導特性阻抗始終為100 Ω的前提下,通過調(diào)整饋電結(jié)構(gòu)中主臂和
2008-12-16 23:55:56
46 微帶天線饋點的位置決定天線輻射波的模式和天線與饋線的匹配情況。本文以矩形微帶天線形成圓極化波為研究對象,利用k 平面相位關系,從理論上推導其饋電點的軌跡方程,通
2009-10-06 10:08:47
15 圓極化微帶天線及其陣列的研究與設計:本文結(jié)合天線陣的設計研究了兩種不同形式的圓極化微帶天線單元并對其性能進行了比較,優(yōu)化得到一種采用微帶線邊饋方式的天線單元改善
2009-10-24 15:14:25
23 新型寬帶圓極化微帶天線設計方案
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 10:01:45
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O 引言
近年來,隨著現(xiàn)代微波通信的發(fā)展,寬帶圓極化微帶天線的發(fā)展越來越受到研究者的重視,各種形式的寬帶圓極化微帶天線層出不窮。而左手材料則以其基于
2010-08-17 11:30:42
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在腔模理論基礎上利用微擾方法分析與設計了單饋點圓極化微帶貼片天線。通過對用于GPS 的單饋點圓極化微帶貼片天線測試表明, 結(jié)果與設計預估十分一致。天線除結(jié)構(gòu)緊湊, 易于微波
2011-05-23 11:56:06
79 本文敘述的是一種仿真結(jié)果很好的單饋電圓極化天線。該天線的軸比帶寬達到3.5%,前后瓣比大于20 dB,具有很好的阻抗匹配特性(回波損耗大于18 dB)和增益特性(大于5.68 dBi)
2011-06-18 11:17:41
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本文提出一種改進的局部網(wǎng)格共形 FDTD 技術(MLC2FDTD) 來分析波導寬邊縫隙天線,包括輻射縱縫和輻射組合斜縫.MLC2FDTD 不僅解決了局部網(wǎng)格共形技術的不穩(wěn)定性因素,還針對縫隙邊緣場的復
2011-06-20 15:25:56
26 以電流分布逼近作為目標函數(shù),將基本粒子群算法引入到波導縫隙天線的設計優(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 10:30:49
35 研究了圓極化微帶陣列天線的設計方法。重點討論了用雙饋電正方形單元天線實現(xiàn)圓極化、高增益陣列天線的實現(xiàn)方法,并利用Ansoft HFSS 軟件進行仿真分析,仿真結(jié)果顯示,在工作頻帶內(nèi)天
2012-02-07 11:54:03
79 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 14:31:45
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實現(xiàn)高增益低旁瓣的定向天線,設計了一種采用介質(zhì)基片集成波導實現(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)基片集成波導相比,大幅增加了帶寬。最后實現(xiàn)了一介
2012-08-23 10:18:23
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本文基于廣義導納矩陣(GAM),圍繞大型波導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,建立了以波導縫隙天線裂縫所在平面法線方向為參考方向的分析模型,將
2012-11-13 15:09:02
1977 注:為了使波導內(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算得出,本例的目的在于說明模型建立的方法,具體波導設計的參數(shù),參看相關書籍。
2013-09-12 16:03:29
50 本文提出了一種小型圓極化三角形貼片天線的設計方法。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現(xiàn)尺寸縮減和圓極化。HFSS仿真結(jié)果表明,當十字形槽的長度與三角形貼片的邊長之比為0.25
2015-12-31 09:25:13
14 一種新型UHFRFID閱讀器圓極化天線_袁泉
2017-01-07 21:45:57
4 綜合運用縫隙耦合饋電技術、雙線饋線技術和引入空氣層等方式展寬了天線的頻帶,設計并仿真出一種工作在Ku頻段H形縫隙耦合饋電的雙極化微帶天線。天線采用多層結(jié)構(gòu),減小了天線尺寸,天線單元的H形狀耦合槽垂直
2017-11-09 10:03:08
9 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確性。共面波導(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 10:24:48
3 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位置以及微帶貼片形式的優(yōu)化設計,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 10:24:52
13 為了提高低截獲概率雷達系統(tǒng)的性能,針對低截獲概率設備對發(fā)射天線的需求,文中設計了一種寬頻帶、高增益、共口徑雙圓極化天線,通過控制端口饋電方式實現(xiàn)左右旋圓極化捷變。同時,該天線可通過頻率變化實現(xiàn)波束
2017-11-13 15:19:14
7 0 引言 波導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,結(jié)構(gòu)緊湊等特點,而且容易實現(xiàn)低副 瓣乃至極低副瓣,因此在雷達和通信領域有著廣泛的應用。高頻仿真軟件HFSS在電磁仿真領域有著廣泛
2017-11-14 10:07:22
23 關注,但其設計難度遠遠超過線極化微帶天線和多饋點圓極化微帶天線。常見的單饋點圓極化微帶天線形式主要有開槽貼片、方形切角貼片、準方形貼片和圓形貼片。由于它們的軸比帶寬較窄,一般不足3%,嚴重制約了單饋點圓極化微帶
2017-11-14 15:29:13
1 發(fā)射電磁波可以使得地面接收站以任何姿態(tài)或角度接收,而不需要像線極化天線那樣進行極化方位角度的對準,便于移動中的衛(wèi)星地面通信。 2 輻射單元結(jié)構(gòu)與設計理論 在波導頂面有許多圓極化的輻射單元,天然的圓極化單元大致有兩種:
2017-11-17 16:35:01
0 和差網(wǎng)絡實現(xiàn)天饋系統(tǒng)一體化,利用介質(zhì)覆銅板加工出圓極化柵,并利用HFSS對整體天線進行了仿真調(diào)試。仿真結(jié)果與實物測試結(jié)果基本一致,驗證了軟件仿真的準確性和設計的可行性。該天線成本低、一致性高、圓極化性能好,同時可以改善傳統(tǒng)波導縫隙天線成品率低、成本高和工作帶寬窄的缺點,并將工作頻帶展寬至700MHz。
2019-03-07 09:56:48
4472 
圓極化天線具有很多獨特的優(yōu)點,如可接收任意線極化來波,輻射波可由任意線極化天線收到;入射到對稱目標旋向逆轉(zhuǎn)等優(yōu)點。波導縫隙天線具有高增益、高效率等優(yōu)點,己廣泛應用于通信、雷達等領域。因此,圓極化波導
2018-01-26 16:53:00
2 ,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確性。共面波導(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 16:36:00
4796 
與微帶傳輸線相比,共面波導傳輸線具有更低的輻射泄漏和更小的分布參數(shù),在單片微波集成電路領域變得越來越常見。超寬帶技術具有數(shù)據(jù)傳輸率高、抑制多徑干擾能力強等諸多優(yōu)點,在未來的通訊系統(tǒng)中是一種極具潛力
2018-04-19 11:22:00
2337 
波導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,結(jié)構(gòu)緊湊等特點,而且容易實現(xiàn)低副瓣乃至極低副瓣,因此在雷達和通信領域有著廣泛的應用。
2018-04-12 11:25:00
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,但其設計難度遠遠超過線極化微帶天線和多饋點圓極化微帶天線。常見的單饋點圓極化微帶天線形式主要有開槽貼片、方形切角貼片、準方形貼片和圓形貼片。由于它們的軸比帶寬較窄,一般不足3%,嚴重制約了單饋點圓極化
2018-04-13 12:13:00
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錐削縫隙(槽)天線基于沿著天線錐削槽傳播的表面波工作,是一種表面波型行波天線。與傳統(tǒng)的對數(shù)周期天線、螺旋天線等超寬帶定向天線相比,具有E面和H面定向方向圖對稱,工作頻帶寬、交叉極化低等電性能優(yōu)點
2018-08-21 09:33:00
1607 基于共面波導(CPW)的研究,文中提出了一種具有共面波導結(jié)構(gòu)的反C型單極子雙頻天線。通過對天線的仿真優(yōu)化,可以看出天線具有體積小、結(jié)構(gòu)簡單的特點,且能同時工作在無線局域網(wǎng)的多個頻段上。
2018-12-26 09:15:00
9563 
實事上,雖然人們對微帶饋電的縫隙天線進行了廣泛和深入的研究。但如何同時實現(xiàn)天線的小型化和寬帶特性仍是一項艱巨的任務。目前已有研究者提出了兩種微帶開口縫隙結(jié)構(gòu)(L型和倒T型),這些結(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)寬帶特性并減小天線的尺寸。
2019-05-10 08:05:00
2270 
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(jié)構(gòu)簡單、質(zhì)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(zhì)基板,在柔性基板一側(cè)設計了圓盤狀的金屬輻射結(jié)構(gòu),采用了CPW結(jié)構(gòu)與天線集成于基板同一側(cè)。
2019-03-08 10:11:12
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縫隙天線就是在波導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,在飛行器雷達領域的應用很廣泛。
2020-01-22 15:15:00
10078 本文利用ANSYS HFSS設計了一種工作于毫米波段的介質(zhì)復合波導縫隙天線陣列,在介質(zhì)覆銅板加工出縫隙并與波導槽復合形成輻射結(jié)構(gòu),利用HFSS 軟件仿真并分析縫隙導納,泰勒加權實現(xiàn)陣列綜合。設計平面
2020-11-05 10:40:00
4 使其獲得廣泛使用。在波導縫隙天線的研究方面,許多學者對縫隙天線理論和實驗進行了大量基礎性的研究工作,因而波導縫隙天線的理論越來越成熟。本文所設計的就是基于車載雷達系統(tǒng)應用的一種小型波導縫隙天線。該天線要求在水平
2020-08-05 18:52:00
1 通常情況下為了更好的接收 GNSS 信號,導航定位天線需要設計成圓極化天線。天線要實現(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苛的要求,這也是導航定位天線尺寸很難做小的原因。
2020-08-25 14:05:45
3355 
通常情況下為了更好的接收 GNSS 信號,導航定位天線需要設計成圓極化天線。天線要實現(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苛的要求,這也是導航定位天線尺寸很難做小的原因
2023-11-09 16:34:26
732 通常情況下為了更好的接收 GNSS 信號,導航定位天線需要設計成圓極化天線。天線要實現(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苛的要求,這也是導航定位天線尺寸很難做小的原因。實現(xiàn)
2020-12-01 02:42:00
20 本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是微帶饋電縫隙天線的資料免費下載。
2021-02-22 08:00:00
6 化、小型化微波器件領域。在有關文獻的基礎上,設計了一種中心頻率為1.8 GHz的寬帶90°功分移相器,并通過L型探針結(jié)構(gòu)給微帶貼片饋電,從而提高了這種天線的圓極化帶寬。
2021-06-21 16:03:12
4361 
通常情況下為了更好的接收GNSS信號,導航定位天線需要設計成圓極化天線。天線要實現(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苛的要求,這也是導航定位天線尺寸很難做小的原因。
2022-06-12 15:30:05
1974 盡管縫隙天線的歷史可以追溯到 20 世紀中葉,但它是最近許多研究的主題,并已成為緊湊型高頻無線設備設計中的關鍵要素。
2023-04-21 10:06:05
842 隨著衛(wèi)星導航的迅速發(fā)展,人們對天線的性能也提出了更高的要求,如接收圓極化信號并且滿足頻帶需求的特性。此外,根據(jù)不同的應用場景,還需要考慮設計小型化、寬帶化的天線。本文主要一款寬波束左旋圓極化的印刷
2023-06-30 10:25:20
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通過改變饋電位置來控制模式權重系數(shù),進而決定了天線帶寬和極化?;趩螌覷槽貼片的模式分析結(jié)果,將貼片劃分成5個饋電區(qū)域。
2023-09-29 07:20:00
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《一種工作于X波段的彈載寬帶圓極化四元陣設計.pdf》資料免費下載
2023-10-19 11:50:01
0 天線的圓極化概念 八木天線如何實現(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用,因為它能夠提供更好
2023-11-28 15:45:16
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