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相似文献
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1.
在综合分析了微带平面天线阵列馈电网络的两种传统馈电方式的基础上,提出了一种在微波工程应用中实际使用的一种新型馈电网络,提高学生理论知识与实践相结合的能力,更好的掌握最新技术发展。其新型馈电网络由一种左-右手混合微带传输线构成,可以获得高于传统并联馈电网络的天线阵列增益;同时,可以修正传统串联馈电网络的天线阵列辐射方向图的波束偏移,给出了一个工作频率为35GHz的2×2微带面阵的馈电网络设计案例,验证了其理论的正确性。  相似文献   

2.
将套筒单极子天线用于应急通信的V/U频段,提出了一个无地板的套筒天线设计,用An-soft HFSS软件研究该天线的多频带特性和辐射特性,并从工程角度优化了该天线的参数,套筒和同轴电缆均为标准尺寸,便于批量生产。仿真结果表明其在V/U双段能够满足所需的驻波比带宽,并且具有很好的辐射特性。VSWR小于2的频率范围是V段:127MHz-149MHz,带宽22MHz;U段:417 MHz-450MHz,带宽33MHz。取消地板以后,该天线横向尺寸大为减小,便于车载和移动使用。  相似文献   

3.
一种平面倒F型三频手机天线设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了实现手机内置天线的小型化和多频段,提出了一种平面倒置F型三频段天线.结构采用空间折叠实现了小型化,开双L型槽实现了多频段工作.测试结果表明,其尺寸和频率都能满足现代无线通信系统对移动终端的要求.  相似文献   

4.
设计了一种微带线馈电的三频印刷天线,其辐射体有3个尺寸不同的矩形框嵌套而成,调整这些矩形框的长度和位置可以改变独立的电流路径,形成的频段用于WLAN和WiMAX系统。该天线结构简单,尺寸易于调节。测量结果显示:天线10 dB阻抗带宽分别为400 MHz(2.2~2.6 GHz)、700 MHz(3.28~3.98 GHz)和1 310 MHz(5.15~6.46GHz),并且具有良好的辐射特性。  相似文献   

5.
提出并设计了一种工作在WLAN 5GHz频段的2×2 MIMO定向天线,该天线由FR4 PCB介质基板、4个环形单级子天线阵元和2个T型一分二微带功分器组成,天线整体结构尺寸为70mm×70mm×9mm。仿真研究表明,通过使用T型一分二微带功分器对环形单级子天线阵元进行馈电,该天线在主要工作频带内输入端回波损耗小于-10dB,两个天线端口之间的隔离度大于20dB,且天线增益达到10.5dBi。此2×2 MIMO定向天线具有增益高、尺寸小、易于加工集成等特点,具有较好的应用前景。  相似文献   

6.
在圆柱形介质谐振器天线单元分析的基础上,设计了一种4单元介质谐振器天线阵列。天线阵采用微带线馈电网络,保证单元之间满足相位匹配关系,使该天线阵列具有良好的定向辐射特性,而且在带宽方面满足要求。  相似文献   

7.
设计了一种用共面波导馈电的双频天线,由切角的矩形和等腰梯形结构组合而成,使天线工作在2.32~2.57GHz和5.2~5.8 GHz频段。仿真和实测结果表明:采用共面波导馈电使天线辐射的远场方向图有更好的对称性,这种天线工作频段内S11参数小于-10 d B,电压驻波比小于1.5,相对工作带宽达到52%,可应用于无线局域网通信中。  相似文献   

8.
针对多频天线结构复杂、尺寸较大的问题,采用圆形三开口谐振环超材料结构作为辐射贴片,设计了新型的适用于无线传感网络的微小型平面天线。研究了辐射贴片上的缝隙的尺寸、位置对频带特性的影响,优化后的天线尺寸仅为22.5mm×18mm×1.6mm,其电尺寸为0.18λ×0.144λ×0.013λ。实测频段为2.28~2.54GHz、3.23~3.55GHz、4.97~9.75GHz,覆盖了蓝牙、ZigBee、3.4GHz的WiMax频段,以及5GHz的WLAN频段,满足无线传感网络的通信需求。这款天线相比普通平面天线,尺寸减小了45%,且具有多频带、宽频带、体积小、结构简单、易集成等优点。  相似文献   

9.
介绍了超宽带天线的特点和基本理论,讨论了超宽带天线的设计方法,设计出一种新型且结构更为简单的超宽带印刷单极子天线.实验结果显示:通过在接地板上开具合适的矩形槽可以增加天线的带宽.本文设计的超宽带天线具有3.13~15.7 GHz的带宽,覆盖了整个无线通信频段,并且具有良好的远场辐射特性.  相似文献   

10.
基于工作频率在1.79GHz的矩形微带天线,利用FDTD进行建模和仿真,设计出几种平面阵列天线。针对三角阵和矩形阵,分别计算了它们的远场辐射方向图,讨论了阵列天线单元分布的影响,对比分析了微带阵列天线的主要性能参数,计算了前后比和波瓣宽度,并得出了结论。仿真实验结果表明,和三角阵相比,使用4元矩形阵能提供较高的增益和较低的栅瓣电平。  相似文献   

11.
《湘南学院学报》2017,(2):12-17
设计了一种新型平面超宽带缝隙天线.通过渐变缝隙及其加载来降低天线频率,拓展工作频带,从而实现天线的小型化与宽带化.实验测试结果表明,该天线回波损耗小于-10 d B的相对测试带宽达到了110%(3.1-10.6 GHz),该频带的测试增益高于1.48 d B,最高可达7.2 d B,而天线尺寸仅为15mm×25mm.天线馈电便利,工艺简单,成本低廉,可广泛用于近距离高速宽带无线通信系统.  相似文献   

12.
提出了一种基于圆形缝隙结构的双频超宽带微带天线.通过在圆形缝隙内加载椭圆形贴片使得天线在获得双频超宽带特性的同时又保持了很小的物理尺寸.仿真结果表明,该天线的-10 dB阻抗带宽分别为2.1~4.0 GHz和5.2~8.8 GHz,天线的相对带宽分别达到了62.3%和51.4%,覆盖了无线局域网(WLAN)的2.45 GHz、5.20 GHz和5.80 GHz三个频段以及宽带互通微波接入(WiMAX)的2.50 GHz和5.25 GHz两个频段.在通带范围内,有良好的辐射特性,并且天线的尺寸为35 mm×35 mm×1 mm,便于集成在电路系统中.  相似文献   

13.
讨论了在空间相关MIMO(multiple-input multiple-output)信道中一种新型天线选择算法.先前的天线选择算法只能满足最大容量和最小误码率性能中的一个.而不能同时保证两者性能的最优化.拱出的算法旨在寻求两种性能最优化的一种权衡,性能分析表图:1)针对2×5多天线系统,所提算法比基于妊大化容量算法能用很小的容量损失采获得更优的误码率性能;2)在强相关信道下,天线选择对系统性能有瓤好的提高;3)所提出的算法能满足两种性能最优化的权衡.  相似文献   

14.
陈蓉 《平原大学学报》2006,23(4):122-125
本文根据CDMA系统的特点提出了一种新的智能天线算法,该算法利用CDMA系统解扩后有用信号远大于其他用户信号的特点,通过求得每根天线与第一根天线的信号相关矩阵的特征向量来确定智能天线的加权系数。分析和仿真表明,该算法具有复杂度低、计算量小、收敛速度快、不需要参考信号等优点。  相似文献   

15.
给出了一个应用于无线局域网WLAN802.11a的中低噪声、高增益的下变频器.该下变频器采用高中频的结构,输入的射频频率(RF)、本振(LO)频率和输出的中频频率(IF)分别为5.15 ~5.35,4.15 ~4.35和1GHz.为了提高混频器的线性度,电路采用了伪差分的吉尔伯特结构和源极电阻负反馈技术;为了获得低的噪声系数,混频器采用电流源注入技术和LC谐振电路作为负载.此外,采用了一种改进的源极跟随器输出缓冲电路,在不恶化其他性能的情况下混频器可以达到较高的增益.该芯片采用0.18μm RF CMOS工艺制作,包含所有焊盘在内的芯片尺寸为580μm×1 185μm.测试结果表明:在1.8V电源电压下,消耗电流为3.8mA,转换增益为10.1dB,输入1dB压缩点为-3.5dBm,输入三阶截点为5.3dBm,单边带(SSB)噪声系数(NF)为8.65dB.  相似文献   

16.
基于来电显示Modem的电话管理信息系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合具有来电显示功能的Modem,介绍了如何利用Delphi开发电话管理信息系统。可方便地按条件查询打进或拨出的电话,并可对信息进行分析,在一定程度上提高办公自动化的程度,具有较强实用价值。  相似文献   

17.
本文主要介绍了无线局域网技术的性能、特点、接入方法,无线协议及无线局域网的安全策略。  相似文献   

18.
针对蜂窝网和无线局域网(WLAN)的融合网络,提出一种基于优先级的动态负载传递(PDLT)算法.呼叫接入控制的动态垂直切换由整个网络状态和业务特性以及终端位置信息联合触发.当蜂窝网络或WLAN中无可用带宽资源时,该算法能够将重叠覆盖区域中新的语音或者数据呼叫传递到尚有带宽资源的网络;同时,动态计算网络带宽资源占用情况,...  相似文献   

19.
《手机》以三种通讯方式——捎口信、手摇电话、多功能手机为线索,典型而又深刻地反映了20世纪初期、中期、晚期三个时期时代变迁。构思巧妙,以小见大,作品散发浓郁的乡土气息和都市气氛,是上个世纪中国社会的缩影。  相似文献   

20.
随着WLAN技术的飞速发展,其实际应用已成为研究热点。介绍了企业级WLAN的两种主流组网模式,针对FATAP组网模式的缺陷,提出了基于WirelessSwitching的无线组网解决方案,并给出了工程实例。  相似文献   

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