O 引言
波導縫隙天線自上世紀中葉以來有了很大的發展,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的幅度分布容易控制,口
2010-11-26 10:08:00
1857 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C9/wKgZomUMOhqAGFuNAAATCKkUYK4742.jpg)
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 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
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E6/wKgZomV__HmATM2WAAAS4wKMPIM592.jpg)
和低噪聲放大器,但如果 SiGe BiCMOS能夠滿足要求,利用它將能實現較高的集成度。對于5G毫米波系統,業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?5G的超高下載速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么揚長和避短的?
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,總結了毫米波終端將面臨的技術挑戰,著重介紹了終端側大規模天線技術、毫米波射頻前端技術的研究進展,并根據毫米波終端的特點分析了
2019-07-18 08:04:55
在RFID系統中,標簽擺放姿態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
是使用HFSS軟件設計仿真了一款北斗導航的圓極化微帶天線,實例包含從參考資料學習到HFSS建模設計仿真、優化、加工、測試等大概步驟。看完本實例教程,將使你了解到一款微帶天線的設計到實物測試并分析結果的全過程。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,所以毫米波介質透鏡天線正在被廣泛應用到寬帶無線通信。衛星接收天線多采用圓極化形式的設計,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
介質波導從這次課開始,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,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
,為什么我們在設計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,是否和所要發出/接收的信號形式有關?比如我們在射頻信號中學過,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(經過固定觀察者時)看起來是在旋轉的,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,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更好。此外,由于圓極化通常可更佳地緩解衛星定向偏移導致的衰弱,因此圓極化常用于衛星通信。
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 功率合成器仿真結果四、結論本文提出了一種適用于毫米波頻段的基于波導的四路空間功率分配 / 合成網絡。該網絡利用矩形波導作為輸入和輸出端口,通過一分四功率分配結構進行功率
2020-11-05 09:43:08
為“極高頻”(EHF)波段。術語“毫米波”也經常縮寫為“毫米波”。圖1包括利用 mmWave 頻譜的應用程序的例子,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
設計的關鍵。基于Keysight最新推出的110GHz 毫米波網絡分析儀N5290A和材料測量套件N1500A,能夠提供完整的W 波段雷達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。但由于這幾種PCB平面傳輸線的結構不同,導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、設計和應用,特別是毫米波電路時表現出不同的電路性能。本文將以毫米波下通用的PCB平面傳輸線技術展開,討論電路材料、設計等對毫米波電路性能的影響,以及如何優化。
2019-06-24 06:35:11
和圓形,具體尺寸還與頻率和波長有關,當頻率提高到100GHz以上時尺寸就非常微小了。盡管在加工(和測試)包括天線和波導管在內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用來說非常有吸引力
2019-06-24 08:21:24
發展為主動安全提供了技術可行性,汽車微波/毫米波雷達傳感器正是實現該功能的核心部件之一。微波/毫米波雷達是利用目標對電磁波反射來發現目標并測定其位置的。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
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,它位于微波與遠紅外波相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。毫米波的理論和技術分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷達的特點、優點、缺點;毫米波雷達測距原理,測速原理,角速度測量原理;毫米波雷達系統架構。 毫米波雷達: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
2021-07-30 08:05:28
日本)采用60GHz頻段。由于77G相對于24G的諸多優勢,未來全球車載毫米波雷達的頻段會趨同于77GHz頻段(76-81GHz)。 車載毫米波雷達的原理 車載毫米波雷達通過天線向外發射毫米波
2019-12-16 11:09:32
縫隙天線的結構特點是什么?縫隙天線有什么優缺點?
2021-05-24 06:38:50
本文利用ANSYS HFSS設計了一種工作于毫米波段的介質復合波導縫隙天線陣列,在介質覆銅板加工出縫隙并與波導槽復合形成輻射結構,利用HFSS 軟件仿真并分析縫隙導納,泰勒加權實現陣列綜合。設計平面
2019-06-28 06:24:54
。
圖:典型車載雷達工作原理
在實現方式上,車載毫米波雷達也需要借助毫米波相控陣技術,利用多天線陣列的方向,實現毫米波信號的精準賦形,實現對物體的精準探測。
下圖為24GHz車載毫米波雷達的實現方案之一
2023-05-08 10:54:25
使用PSA頻譜分析儀進行外部波導混頻和毫米波測量(AN 1485)
2019-10-28 09:07:54
衛星天線饋源的詳細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,饋源系統則是饋源盤、極化器和過渡波導的總稱,有時也簡稱為饋源;右圖為分體式饋源結構圖。 饋源盤又稱
2009-08-17 13:13:03
介質基片集成波導實現縫隙天線陣是針對以往采用波導型材實現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備中,為提高對準精度,縮短對準時間,滿足快速反應的要求,并結合毫米波波瓣窄,方向性強的特點,創造性地提出了毫米波天線自動對準平臺系統的設計方案。在天線對準過程中,將復雜的的空間搜索
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習與評論 毫米波主被動復合探測系統將毫米波雷達和輻射計相結合,充分利用系統主動測距和目標被動輻射特性來完成目標識別及定位,大大改善了毫米波探測器的性能
2021-12-30 10:36:54
引言波導縫隙天線自上世紀中葉以來有了很大的發展,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的幅度分布容易控制,口徑面利用率高,體積小,易于實現低或極低副瓣等特點,因而
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板的一面,而將微帶饋線置于介質板的另一面。因此,通過微帶線對開口縫隙進行耦合,即可實現天線的寬頻特性。
2021-06-07 06:57:59
天線內部區域,提出了行波狀態利諧振狀態兩種情況下波導縫隙天線內部區域廣義導納參數的快速提取方案,建立了具有廣泛適用性的天線單元廣義導納參數數據庫,實現了縫隙天線內部區域GAM的級聯,得到了廣義輸入導納等主要參數,與HFSS仿真結果吻合良好。
2021-05-25 06:18:38
小型雙頻微帶饋電縫隙天線的結構原理是什么?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
縫隙天線結構原理是什么?如何對縫隙天線進行參數分析和優化?怎樣去設計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,也將毫米波雷達價格拉低到百元級別。眾所周知,相比其他雷達芯片廠商,TI芯片開發具有傻瓜式的特點,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。該電路板因為從電路板邊緣發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計
2021-05-14 07:16:41
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
在傳統結構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,通過調整饋電結構中主臂和
2008-12-16 23:55:56
46 AWA-0219 有源天線創新者套件產品概述雙極化 64 元件毫米波至中頻有源天線創新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設計,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
2615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR2AA8nAAAA9SBEk43M451.jpg)
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, 結果與設計預估十分一致。天線除結構緊湊, 易于微波
2011-05-23 11:56:06
79 本文提出一種改進的局部網格共形 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 不僅解決了局部網格共形技術的不穩定性因素,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,將基本粒子群算法引入到波導縫隙天線的設計優化中,通過HFSS軟件和Matlab軟件相結合的仿真方法取得了比較理想的仿真結果,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圓極化、高增益陣列天線的實現方法,并利用Ansoft HFSS 軟件進行仿真分析,仿真結果顯示,在工作頻帶內天
2012-02-07 11:54:03
79 實現高增益低旁瓣的定向天線,設計了一種采用介質基片集成波導實現縫隙天線陣,并在輻射縫隙兩邊增加扼流槽,與傳統的介質基片集成波導相比,大幅增加了帶寬。最后實現了一介
2012-08-23 10:18:23
3869 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4F/wKgZomUMPNOAHil2AAAN1P9SwwQ621.jpg)
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,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尺寸縮減和圓極化。HFSS仿真結果表明,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 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,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化設計,得到了一種駐波和軸比性能均較優的小型化薄型微帶圓極化天線,其面積尺寸僅為常規微帶圓極化天線的21%,而基片厚
2017-11-13 10:24:52
13 掃描與多波束功能。設計了波導縫隙單元結構、19單元線陣及19x12面陣。為了抑制柵瓣的產生,利用介電常數為2.3的聚四氟乙烯部分填充于波導腔中。根據天線結構的特殊性設計了波導/同軸轉接器。天線整體仿真優化結果表明,線陣增
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,結構緊湊等特點,而且容易實現低副 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 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,以及能方便地實現線極化和圓極化等優點在各種通信系統中得到了廣泛的應用。單饋點圓極化微帶天線由于其簡潔、緊湊的結構,得到了研究人員的廣泛
2017-11-14 15:29:13
1 1 引言 圓極化天線在移動通信和衛星通信中得到廣泛應用。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量。在衛星通信中,利用圓極化天線
2017-11-17 16:35:01
0 介質基片集成波導實現縫隙天線陣是針對以往采用波導型材實現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導行電磁波,其模式為類似于矩形波導中的TE10模,而不是TEM波。
2019-03-19 14:40:37
3478 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0C/wKgZomUMQgiAYLCwAAALcr8ryKE826.jpg)
縫隙天線的研究備受關注。 早在1957年,A.J.Simmon就提出在波導寬壁上開一對交叉縫隙來實現圓極化輻射。在波導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,實現簡單,但占用
2018-01-26 16:53:00
2 縫隙陣列天線由于它優良的電性能,被廣泛應用在導引頭天線上。通常的導引頭天線的天線陣面,陣元都是均勻分布的。但是隨著導引頭技術的發展,越來越多的導引頭采用了復合導引頭技術,例如雙微波頭復合導引頭、微波與毫米波復合導引頭、射頻與光電復合導引頭等等,需要在同個導引頭口徑上放置多個探測器。
2018-04-22 11:52:00
2554 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2E/wKgZomUMQt2AY28XAABR2PTrkm8415.png)
,普通的單饋電圓極化微帶天線帶寬一般不足3%,同時介質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,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 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/32/wKgZomUMQvKAH_hvAAAYYVluqhM275.png)
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,結構緊湊等特點,而且容易實現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
21120 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/34/wKgZomUMQvyACq0oAAALCksvy3Y988.jpg)
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點,因而在設計軸比帶寬增強的圓極化天線中被越來越多地選用。通過在方形縫隙中設計微擾結構,這類天線可以實現一個較寬的軸比帶寬。微擾結構包括
2018-05-03 15:08:00
3151 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/FC/o4YBAFrqq4qARtJLAAAA5vpHtVk914.png)
2018-08-20 09:10:00
2871 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低副瓣、其箱梁式的整體結構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 Pasternack毫米波波導天線產品線新增了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的標稱增益,且具有多種不同的波導尺寸。
2020-06-24 15:20:20
550 本文利用ANSYS HFSS設計了一種工作于毫米波段的介質復合波導縫隙天線陣列,在介質覆銅板加工出縫隙并與波導槽復合形成輻射結構,利用HFSS 軟件仿真并分析縫隙導納,泰勒加權實現陣列綜合。設計平面
2020-11-05 10:40:00
4 波導縫隙天線自上世紀中葉以來有了很大的發展,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的幅度分布容易控制,口徑面利用率高,體積小,易于實現低或極低副瓣等特點,因而
2020-08-05 18:52:00
1 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。傳統的平行平板天線應用兩個相距大約半個波長的金屬平行平板,構成一個波導結構支持TE波的輻射。文獻Kai
2020-10-26 10:15:54
6450 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/2E/pIYBAF-WMS6AA4PFAASix46m8Uw854.png)
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
2020-12-01 02:42:00
20 新的波導天線包括探頭、角形反射器、扇形、雙極化類型波導天線 美國加州Irvine市——美國Infinite Electronics旗下品牌,業界領先的射頻、微波及毫米波產品供應商Pasternack
2021-04-13 14:58:50
806 面向OMA電磁波的圓極化螺母型貼片天線
2021-06-25 14:34:21
5 新型毫米波波導天線包括錐形波導天線、波紋喇叭天線、透鏡天線等,全部為庫存現貨 Infinite Electronics旗下品牌,業界領先的射頻、微波及毫米波產品供應商Pasternack推出一系列
2021-09-14 11:43:02
1285 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 天線的圓極化概念 八木天線如何實現圓極化? 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
781
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