關于超高性能微波天線饋源系統的設計與分析

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本文介紹了用于微波接力天線饋源中的C波段超高性能饋源系統的設計方法,利用高頻結構仿真軟件對其進行了優化設計。對一些重要的和不易調整的尺寸用加偏差的方法來確定加工精度。計算結果與實測結果吻合的較好,在4.4~5GHz的頻段中,整個饋源系統的駐波優于1.05,交叉極化鑒別率優于-40dB。

一種新的車載衛星通信天線的跟蹤設計策略

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在車載衛星通信中,由于低輪廓車載天線具有良好的隱蔽性和使用性,應用前景較為廣泛。但要實現性價比達到最優,天線跟蹤控制器的設計是關鍵技術之一。在脫離航向引導信息的情況下,要實現車載天線穩定跟蹤的控制系統難度較大,提出一種新的跟蹤控制策略,使這一問題得到解決。

多天線技術簡介

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在無線通信領域,對多天線技術的研究由來已久。其中天線分集、波束賦形、空分復用(MIMO)等技術已在3G和LTE網絡中得到廣泛應用。

衛星天線的工作原理

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衛星天線系統作為衛星電視的窗口,在有線電視系統中占有非常重要的地位,衛星天線的優劣及其饋源的對焦狀況對衛星節目質量起著至關重要的作用。

一種有效展寬微帶天線頻帶的方法

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微帶天線具有體積小、重量輕、易饋電、易與載體共形等優點,廣泛直用于測量和通信各個領域。但是,微帶天線的窄頻帶特性在很多方面限制了它的廣泛應用,因此展寬微帶天線的帶寬具有十分重要的意義。

設計RFID天線時要注意的地方

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RFID天線結構和環境因素對天線性能有很大影響。天線的結構決定了天線方向圖、阻抗特性、駐波比、天線增益、極化方向和工作頻段等特性。天線特性也受所帖附物體形狀及物理特性的影響。

介紹一種適合于短距離的無線通信系統的新型藍牙PIFA天線

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藍牙是一種支持設備短距離通信(一般是1Om之內)的無線電技術,能在設備之間進行無線信息交換,其工作頻段是2.4~2.483 GHz的全球通信自由頻段,目前已廣泛應用在移動通信設備中。天線是藍牙無線系統中用來傳送與接收電磁波能量的重要必備組件。由于目前技術尚無法將天線整合至半導體芯片中,故在藍牙模塊里除了核心的系統芯片外,天線是另一個影響藍牙模塊傳輸特性的關鍵性組件。本文給出了一款倒F型天線的設計,該天線尺寸小,設計簡約,制造成本低,工作效率高,適用于藍牙系統應用。

介紹一種性能不錯的新超寬帶天線

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文中提出了一種新型CPW饋電,具有帶阻特性的UWB天線,通過在貼片上開矩形寬縫隙,然后加入矩形調諧支節,成功抑制了與WLAN系統的電磁干擾。天線優化后的工作頻帶寬度為2.49~14.53 GHz,在5 GHz附近形成了4.9~5.92 GHz的阻帶特性,并且在整個工作頻帶內具有較穩定的全向輻射方向圖。天線具有平面印制結構,低剖面,尺寸小,易于與有源無源電路集成等優點,因此是一種性能較好,具有一定的使用價值的超寬帶天線。

微帶天線是什么,優缺點和應用有哪些

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常用的微帶天線是在一個薄介質基片上,一面附上金屬薄層作為接地板,另一面用光刻腐蝕等方法做出一定形狀的金屬貼片,利用微帶線、同軸探針或電磁耦合對貼片饋電,這構成了微帶天線。

SL3IC3001芯片的UHF頻段RFID多應用天線設計

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RFID是一種利用射頻通信實現的非接觸式自動識別技術,它包括電子標簽(tag)和讀寫器(reader)兩個主要部分,附有編碼的標簽和讀寫器通過天線進行無接觸數據傳輸,以完成一定距離的自動識別過程。RFID標簽具有體積小,壽命長,能穿透非導電性材料等特點,可支持快速讀寫、非可視識別、移動識別、定位及長期跟蹤管理。RFID技術在物流與供應鏈管理、生產管理與控制、防偽與安全控制、交通管理與控制等各領域,可以大幅提高管理和運作效率,降低成本,具有重大的應用潛力。隨著相關技術的不斷完善和成熟,RFID產業將成為一個新興的高技術產業群,成為國民經濟新的增長點。因此,研究RFID技術,發展RFID產業,對提升社會信息化水平,促進經濟可持續發展,提高人民生活質量,增強公共安全及國防安全等方面將產生深遠影響。具有戰略性的重大意義。RFID標簽天線作為RFID系統的重要組成部分,在實現數據通訊過程中起著關鍵性作用,因此天線設計是整個RFlD系統應用的關鍵。 典型的RFID標簽天線包括微帶貼片天線和偶極子天線。RFID標簽的性能容易受到環境介質的影響,尤其是微帶偶極子天線,當它粘貼在一般的絕緣介質(如玻璃、塑料箱等)表面,會影響天線的電感量和降低諧振頻點的品質因數;當它粘附在金屬上時,由于電磁感應的作用,會吸收射頻能量而轉換成自身的電場能,因此減弱了原有射頻場強的總能量,同時也會產生感應磁場,磁力線垂直于金屬表面,使得射頻場強的分布在金屬表面發生變形,磁力曲線趨于平緩。因此,當標簽貼附在金屬表面或非常接近金屬表面時,該空間內實際并無射頻場強分布,標簽天線無法切割磁力線而獲得電磁場能量,因而標簽無法正常工作。 1…