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新型球面螺旋天線的特性分析

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通過HPSS 仿真軟件設(shè)計(jì)車載短波螺旋天線, 計(jì)算出該天線的電參數(shù)和輻射方向圖, 將所設(shè)計(jì)的天線模型架設(shè)在卡車車頂, 進(jìn)行遠(yuǎn)距離通信實(shí)驗(yàn), 實(shí)驗(yàn)表明圓極化的螺旋天線接收水平極化天線
2011-05-20 15:12:3589

平面螺旋天線設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

平面阿基米德螺旋天線具有極寬的工作頻帶,然而其匹配平衡電路的寬頻帶實(shí)現(xiàn)則較難,尤其是在加反射腔以使其單向輻射時(shí)。在4~6GHz 范圍內(nèi)仿真并實(shí)際制作出了用于某S 波段雷達(dá)系統(tǒng)單
2011-05-20 15:35:5996

高效小型螺旋天線的設(shè)計(jì)

本文詳細(xì)闡述了移動(dòng)雙工電臺(tái)天線的選擇,螺旋天線的特點(diǎn),原理設(shè)計(jì)及分析計(jì)算方法
2011-09-16 16:24:03241

基于螺旋天線的無線能量傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

基于螺旋天線的無線能量傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
2011-11-03 18:11:1673

螺旋電感布局模擬分析技巧

螺旋電感在高頻IC設(shè)計(jì)扮演了相當(dāng)重要的角色,本文介紹如何結(jié)合電路與電磁模擬來分析布局對(duì)電感特性的影響
2011-12-20 17:41:0932

新型高增益反射陣列天線的設(shè)計(jì)

介紹了一種新型的高增益反射陣列天線。根據(jù)柵格陣列的特點(diǎn),確立了天線的結(jié)構(gòu),通過開槽線阻抗變換器實(shí)現(xiàn)匹配,并利用電磁場(chǎng)仿真軟件HFSS對(duì)該天線進(jìn)行了理論分析。仿真值與實(shí)測(cè)值能
2012-02-29 14:21:3853

螺旋天線介紹

螺旋天線GPS很好的資料,快來下載吧
2016-03-29 10:45:430

一種Ku頻段螺旋陣列天線的設(shè)計(jì)

一種Ku頻段螺旋陣列天線的設(shè)計(jì)_趙亮
2017-01-03 18:00:370

小型化超寬帶螺旋天線的設(shè)計(jì)

介紹一種新型螺旋結(jié)構(gòu)天線,將平面等角螺旋天線與錐面螺旋天線結(jié)合起來,采用漸變式的巴倫平衡饋電。相比傳統(tǒng)的平面螺旋天線,針對(duì)同樣頻帶寬度的天線設(shè)計(jì),這種混合型螺旋天線體積更小。利用.Nnsof.t
2017-11-15 16:12:418

穩(wěn)定球面腔的光束傳播特性

共焦腔模式理論不僅能定量說明共焦腔震蕩模本身的特性,更重要的是它能夠被推廣到一般穩(wěn)定球面腔系統(tǒng)。本節(jié)將證明:任何一個(gè)共焦腔與無窮多個(gè)穩(wěn)定球面腔等價(jià),而任何一個(gè)球面腔唯一地等價(jià)
2017-11-21 14:11:265

新型諧振式螺旋天線的工作原理、關(guān)鍵技術(shù)及實(shí)驗(yàn)結(jié)果

眾所周知,天線一直是衛(wèi)星移動(dòng)通信和全球定位系統(tǒng)(GPS)的一個(gè)技術(shù)難點(diǎn),因?yàn)樗吮仨殱M足寬頻帶、寬波束和圓極化等一系列苛刻的電氣性能指標(biāo)之外,還要做到體積小、重量輕,諧振式四臂螺旋天線因容易達(dá)到
2019-03-20 14:07:165618

基于安捷倫使用有限時(shí)域差分算法(FDTD)進(jìn)行螺旋天線仿真

螺旋天線由于具有體積小,定向型高的特點(diǎn),在電話、電視和數(shù)據(jù)空間通信中廣為應(yīng)用。 但是,目前的仿真技術(shù)對(duì)螺旋天線的仿真存在一定的困難。采用有限元法(FEM)的仿真軟件,如安捷倫的EMDS,對(duì)于螺旋天線的網(wǎng)格剖分存在網(wǎng)格數(shù)量過多,導(dǎo)致超出內(nèi)存限制的問題。對(duì)于螺旋天線陣列的仿真,更是心有余而力不足。
2019-03-20 13:52:011638

無線局域網(wǎng)中5 GHz頻段的軸向模螺旋天線設(shè)計(jì)方案

0 引言 螺旋天線是一種寬帶行波天線,輻射圓極化波。按結(jié)構(gòu)來分有立體螺旋和平面螺旋兩種。立體螺旋天線的輻射特性主要取決于螺旋直徑D與波長(zhǎng)λ的比值。當(dāng)D/λ《0.18時(shí),天線最大輻射方向垂直于螺旋軸線,稱為法向模輻射或基模輻射,而當(dāng)3/4π
2019-03-18 14:14:461134

基于PCB螺旋天線的TPMS設(shè)計(jì)于仿真

本文設(shè)計(jì)制作了一種PCB螺旋天線,并進(jìn)行了測(cè)試實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果表明這種天線具有良好的全向性,體積小重量輕,滿足TPMS對(duì)天線小型化的需求。同時(shí)這種結(jié)構(gòu)的天線還有著制作工藝簡(jiǎn)單、成本低、易與器件和電路集成等優(yōu)點(diǎn)。但是由于帶寬的限制,只能用作固定頻率的發(fā)射天線。TPMS中的接收天線需要另行設(shè)計(jì)。
2017-12-09 07:33:302148

基于衛(wèi)星導(dǎo)航通信系統(tǒng)的雙臂螺旋天線設(shè)計(jì)

,損耗低,極化為圓極化,俯仰面要寬和方向圖為全向方位面。雖然單臂螺旋天線和四臂螺旋天線經(jīng)常被采用,然而單臂螺旋天線增益比雙臂螺旋天線低2 dB,四臂螺旋天線要求各線的饋電相位分別為0°,90°,180°,270°,這就勢(shì)必要求比較復(fù)雜的饋電網(wǎng)絡(luò),而雙臂螺旋天線正好彌補(bǔ)了它們的缺點(diǎn)。
2017-12-12 09:15:022001

球面掃描近場(chǎng)天線測(cè)試技術(shù)

傳統(tǒng)的兩維天線測(cè)試技術(shù),提供了天線兩個(gè)主要切面或某個(gè)指定切面的信號(hào)輻射情況,對(duì)分析研究、加工制造具有較大的局限性,也不夠直觀。球面的多探頭測(cè)試可以實(shí)現(xiàn)三維的天線快速測(cè)試。多探頭球面掃描測(cè)試系統(tǒng)與傳統(tǒng)
2018-01-25 15:26:514

新型螺旋三基色電子節(jié)能燈特性及原理分析

人類的照明經(jīng)歷了最原始的油燈燭燈、近代煤油金屬燈具、早期電光源照明、現(xiàn)代照明燈具這四個(gè)階段。其中電光源照明經(jīng)歷了白熾燈、氣體放電燈、LED燈這三個(gè)跨越式發(fā)展階段。下面就其中應(yīng)用最廣的氣體放電燈中的熒光燈(日光燈),及其派生出來的新型螺旋三基色電子節(jié)能燈做一些介紹和分析。
2018-01-31 15:13:026099

球面螺旋槽動(dòng)靜壓氣體軸承穩(wěn)態(tài)承載性能分析

建立了球面螺旋槽氣體動(dòng)靜壓軸承的微氣膜有限元模型,應(yīng)用CFD技術(shù)和流體動(dòng)力學(xué)Fluent軟件,研究了球面螺旋槽氣體動(dòng)靜壓軸承在穩(wěn)態(tài)下的承載特性,得到了軸承在不同轉(zhuǎn)速下的壓力分布云圖,進(jìn)而揭示
2018-03-27 09:59:530

無線局域網(wǎng)中三種應(yīng)用在5 GHz頻段的軸向模螺旋天線

螺旋天線是一種寬帶行波天線,輻射圓極化波。按結(jié)構(gòu)來分有立體螺旋和平面螺旋兩種。立體螺旋天線的輻射特性主要取決于螺旋直徑D與波長(zhǎng)的比值。當(dāng)D/0.18時(shí),天線最大輻射方向垂直于螺旋軸線,稱為法向模輻射
2018-05-29 16:09:101832

袖珍通訊機(jī)用螺旋天線的原理,設(shè)計(jì)與制作,Helical antenna

袖珍通訊機(jī)用螺旋天線的原理,設(shè)計(jì)與制作,Helical antenna 關(guān)鍵字:螺旋天線 袖珍通訊機(jī)由于體積小,重量輕,使用方便等優(yōu)點(diǎn)
2018-09-20 19:14:171143

在COMSOL Multiphysics? 軟件中模擬雙臂螺旋天線

帶雙臂的螺旋天線的設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)是匹配阻抗能力更強(qiáng)。單螺旋天線在法向模式下產(chǎn)生諧振時(shí),其阻抗低得多。若添加第二個(gè)接地短路天線,就相當(dāng)于增加一個(gè)折疊式天線,它的輸入電阻比同尺寸的偶極天線大三倍,這意味著你可以對(duì)接近于同軸電纜參考阻抗(50Ω)的低阻抗進(jìn)行調(diào)整。
2018-11-30 17:42:425344

一種帶背腔的陶瓷介質(zhì)平面四臂槽螺旋天線設(shè)計(jì)淺析

平面螺旋天線和平面槽螺旋天線最早是在上世紀(jì)六十年代提出來的。由于其具有寬波束,寬頻帶,圓極化等特性而被廣泛地應(yīng)用在GPS,PCS等領(lǐng)域。當(dāng)用同軸線等非平衡傳輸線對(duì)平面螺旋天線饋電時(shí)需要巴倫來平衡電流
2018-12-28 15:27:452464

天線的操作特性和評(píng)估技術(shù)及設(shè)計(jì)時(shí)需考慮哪些考慮因素

本文適用于將RF納入符合Part 15標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)人員。它旨在讓讀者對(duì)天線的功能,操作特性和評(píng)估技術(shù)有基本的了解。它還將簡(jiǎn)要介紹三種最常見的低功率天線樣式的設(shè)計(jì)考慮因素:鞭狀,螺旋狀和環(huán)狀跡線。
2019-02-11 08:06:006836

寬角覆蓋阿基米德螺旋天線設(shè)計(jì)與研究的論文免費(fèi)下載

 本文針對(duì)天線在高增益、超寬帶、圓極化、寬角覆蓋、小型化等特性上的要求,主要研究了一種改進(jìn)型的平面阿基米德螺旋天線。測(cè)試結(jié)果表明,天線帶寬達(dá) 2 倍頻,且具有良好的輻射特性。
2019-07-22 10:05:000

帶反射板的阿基米德螺旋天線的詳細(xì)資料說明

在90年代,隨著通訊衛(wèi)星發(fā)射功率的增大,衛(wèi)星接收天線的尺寸在逐漸減小,天線的結(jié)構(gòu)形式也一改過去的單一拋物面式。當(dāng)考慮到個(gè)人用戶單獨(dú)接收時(shí),設(shè)計(jì)出結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格便宜的天線是必要的,本文分析和計(jì)算
2019-07-22 08:00:000

使用電磁仿真優(yōu)化螺旋天線設(shè)計(jì)的詳細(xì)說明

縫隙螺旋天線擁有多功能性和寬帶頻率響應(yīng)特性,因此被廣泛用于無線通信、傳感、定位、跟蹤及許多不同微波頻段的應(yīng)用。為了優(yōu)化縫隙螺旋天線的設(shè)計(jì),工程師們可以利用電磁分析來精確計(jì)算諸如S 參數(shù)和遠(yuǎn)場(chǎng)模式之類
2021-01-11 10:31:000

使用面積分方程法實(shí)現(xiàn)共形微帶天線特性分析

本文以柱面、球面等規(guī)則形狀微帶天線為例,采用基于面積分方程法研究了共形微帶天線特性。采用細(xì)條帶等效探針饋電模型,通過引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函數(shù)以及邊界電荷,分析
2020-10-19 10:42:002

怎么樣使用AMDS實(shí)現(xiàn)螺旋天線的仿真

螺旋天線由于具有體積小,定向型高的特點(diǎn),在電話、電視和數(shù)據(jù)空間通信中廣為應(yīng)用。但是,目前的仿真技術(shù)對(duì)螺旋天線的仿真存在一定的困難。采用有限元法(FEM)的仿真軟件,如安捷倫的EMDS,對(duì)于螺旋天線
2020-08-12 18:51:000

無線局域網(wǎng)中的軸向模螺旋天線應(yīng)該如何設(shè)計(jì)

螺旋天線是一種寬帶行波天線,輻射圓極化波。按結(jié)構(gòu)來分有立體螺旋和平面螺旋兩種。立體螺旋天線的輻射特性主要取決于螺旋直徑D與波長(zhǎng)λ的比值。當(dāng)D/λ《0.18時(shí),天線最大輻射方向垂直于螺旋軸線,稱為
2020-07-29 18:51:000

平面螺旋天線自動(dòng)化設(shè)計(jì)與分析

常見的平面螺旋天線可分為平面對(duì)數(shù)螺旋天線和阿基米德平面螺旋天線,本期我們主要學(xué)習(xí)阿基米德平面螺旋天線,這樣的天線并不是一個(gè)真正意義上的非頻變天線。
2023-03-13 11:04:19954

小型圓極化四臂螺旋天線案例分享

隨著衛(wèi)星導(dǎo)航的迅速發(fā)展,人們對(duì)天線的性能也提出了更高的要求,如接收?qǐng)A極化信號(hào)并且滿足頻帶需求的特性。此外,根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景,還需要考慮設(shè)計(jì)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 10:25:201806

球面鏡和球面鏡的差別及應(yīng)用

球面鏡和球面鏡的差別及應(yīng)用球面鏡球體是旋轉(zhuǎn)對(duì)稱的光學(xué)器件,其形狀對(duì)應(yīng)于球面的截面(圖1)。曲率半徑與幾何中心的距離是不變的。這意味著只需指定一個(gè)參數(shù),即半徑R,就可以描述光學(xué)有效的表面。由于這個(gè)
2023-10-19 08:16:27529

BR-500 多星多頻螺旋天線-深圳泊派通訊

BR-500多星多頻螺旋天線
2022-03-22 09:42:382

一文看懂PCB天線、FPC天線特性.zip

一文看懂PCB天線、FPC天線特性
2023-03-01 15:37:4823

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