印制相共振天线
印制相共振天线由于其轻便、 便宜、 易实现等特点, 应用越来越多。 但其隔离相对于电
大尺寸的波动阵列天线隔离较差, 导致功率损耗较大
Optenni 能进行阵列天线和有源部分的匹配, 保证有源反射系数(ARC)在 ***ith chart 里
面, 这样辐射功率才能。
对于相共振天线, 由于隔离问题和匹配添加的影响, 激励的相位和幅度会对天线辐射方
向性增益和副瓣大小有影响, optenni 在 5.0 版图可以通过观察辐射 2D 图,自动给出各个阵
列单元的激励幅度和相位大小,保证在匹配后总效率满足后,辐射方向性增益也能满足设计
要求。
如上图所示, 阵列天线间的连接, 涉及到功分器设计, 所以很多客户问到 optenni 能否
进行功分器优化, optenni 没有这项功能。 我们自己后续可以整理功分器设计的专题,帮助
客户进行功分器设计。
宽度设计
印制微带天线常常用倒 F 天线的红域长度调整 S11。有时候调整受限,有时候仅调
整一个窄带应用,在宽度范围 S11 较差。此时 HFSS 或 CST 已无能为力,需要在馈电端外加
LC 匹配网络,来提升工作带宽。
宽带匹配往往需要多个 LC 实现, ADS 中用人工迭代非常耗时,阵列天线辐射效率,且不一定得到指标。
Optenni 的自动匹配功能能快速完成 LC 网络实现,并给出结果值。后续有讲。
宽度设计
印制微带天线常常用倒 F 天线的红域长度调整 S11。有时候调整受限,有时候仅调
整一个窄带应用,在宽度范围 S11 较差。此时 HFSS 或 CST 已无能为力,需要在馈电端外加
LC 匹配网络,来提升工作带宽。
宽带匹配往往需要多个 LC 实现, ADS 中用人工迭代非常耗时,且不一定得到指标。
Optenni 的自动匹配功能能快速完成 LC 网络实现,并给出结果值。后续有讲。
微带线匹配优化和LC匹配类似,也是给出多种串并联结构,以及微带线的长宽物理尺寸。左边多个拓扑结构按照指标从优到差,自上而下排列。
微带线匹配优化和LC匹配类似,也是给出多种串并联结构,以及微带线的长宽物理尺寸。左边多个拓扑结构按照指标从优到差,自上而下排列。
微带线匹配优化和LC匹配类似,也是给出多种串并联结构,以及微带线的长宽物理尺寸。左边多个拓扑结构按照指标从优到差,自上而下排列。
微带线匹配优化和LC匹配类似,也是给出多种串并联结构,以及微带线的长宽物理尺寸。左边多个拓扑结构按照指标从优到差,自上而下排列。
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