optenni 和 HFSS 也有联合接口, 如下图所示。可以对 HFSS 结果快速用 optenni 进行
自动优化匹配。不过 HFSS 没有后处理功能,在一些联合扫描验证中受限,没有 CST 方便。
optenni 和 HFSS 也有联合接口, 如下图所示。可以对 HFSS 结果快速用 optenni 进行
自动优化匹配。不过 HFSS 没有后处理功能,在一些联合扫描验证中受限,没有 CST 方便。
optenni 和 HFSS 也有联合接口, 如下图所示。可以对 HFSS 结果快速用 optenni 进行
自动优化匹配。不过 HFSS 没有后处理功能,在一些联合扫描验证中受限,没有 CST 方便。
optenni 和 HFSS 也有联合接口, 如下图所示。可以对 HFSS 结果快速用 optenni 进行
自动优化匹配。不过 HFSS 没有后处理功能,在一些联合扫描验证中受限,没有 CST 方便。
简介
智能手机和其他便携式无线设备运作时所处的电磁 (EM) 环境常会发生变化,而这主要是由于用户的动作所引起的。用户本身会由于
EM 与用户身体的耦合而从根本上影响设备天线的辐射特性。用户的使用方式也不尽相同,所以在设计天线时必须考虑随机性因素。无线链路通常会因这种耦合而恶化,设计者必须谨慎将由于不同的身体效应而可能发生的任何问题减小至限度。
对于孔径可调谐天线的设计,我们引入了一种新颖的计算,可评估天线在不同的使用状况时的潜在带宽和辐射效率。这将有助于设计工程师在设计过程的早期评估合适的天线设计。我们将天线方向图与S参数导入Optenni
Lab 设计平台,评估天线的特性,并合成匹配电路来优化天线的总辐射效率。
对于孔径可调谐天线,我们首先找出孔径调谐元件的值来评估天线的理论性能极限,多天线辐射效率,从而达到辐射效率。在设计过程的后期,我们优化匹配电路和调谐电路,然后将其效率与辐射效率进行比较。
各匹配网络对应不同的性能曲线。
目标设置是总辐射效率,因此曲线
给出优化频段效率优化结果。此时
对应的S11一般也较好。两条曲线一
高一低。
各匹配网络对应不同的性能曲线。
目标设置是总辐射效率,因此曲线
给出优化频段效率优化结果。此时
对应的S11一般也较好。两条曲线一
高一低。
各匹配网络对应不同的性能曲线。
目标设置是总辐射效率,因此曲线
给出优化频段效率优化结果。此时
对应的S11一般也较好。两条曲线一
高一低。
版权所有©2025 产品网