分形天線的常見種類有哪些?

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分形幾何天線的形成主要是通過迭代的方式產生的,這就使得分形天線具有自相似性。如正三角形四等分成四個小三角形,挖去中間的一個,把剩下的三個小三角形四等分挖去中間的一個,如此無限的進行下去,面積將趨于零、邊長增加、由無窮多線段組成的Sierpinski Gasket,如圖2所示,其分維數為ln3/ln2。

分形天線簡介

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隨著無線通信技術的發展和移動通信終端設備的普及,特別是近年來人們對小型化、多頻帶、集成化天線的迫切需求,使天線技術得到了充分的發展。但是,傳統的天線在幾何形狀上基本上都是基于歐幾里德幾何的設計。雖然,隨著天線技術的不斷發展出現了微帶天線,具有低剖面、重量輕、成本低,可與各種載體共形,適合印刷電路板技術批量生產、易于實現圓極化、雙極化、雙頻段工作等優點,但其致命的缺點是窄帶性,從而限制了它的廣泛應用。因此,迫切需要運用新的理論和方法,探索現代天線的設計,解決傳統的天線設計中出現的問題和矛盾。研究發現,將分形幾何應用到天線工程中,可設計出尺寸和頻帶指標更好的分形天線。

RFID技術原理及其射頻天線設計

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近年來人們開始開發應用非接觸式IC 卡來逐步替代接觸式IC 卡,其中射頻識別( RFID , radio frequency identification) 卡就是一種典型的非接觸式IC卡,然而,RFID 在不同的應用環境中需要采用不同天線通訊技術來實現數據交換的.

超材料概述

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超材料(Metamaterial)是指自然材料通過人工手段加工設計后,具有自然材料所不具備的超常物理性質的人工復合材料或結構。   通常,任意一種媒質的電磁特性可以通過介電常數ε和磁導率μ兩個宏觀物理量來描述。自由空間的介電常數和磁導率分別用ε0和μ0表示(ε0和μ0均大于零),而對一般物質:ε=ε0εr,μ=μ0μr,其中εr表示相對介電常數,μr表示相對磁導率,媒質的折射率則被定義為

適應移動終端的可重構天線的設計

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目前,各種通信系統發展的重要方向之一是大容量、多功能、超寬帶。通過提高系統容量、增加系統功能、擴展系統帶寬,一方面可以滿足日益膨脹的實際需求,另一方面也可以降低系統成本。而天線作為各種無線通信系統的前端,其性能對于通信系統整體功能具有重要的影響,因此也相應的對其提出了諸如多頻、寬帶、小型化等要求。

一種適用于WLAN系統的印刷偶極子天線

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  無線局域網是利用無線技術實現接入以太網的技術,是計算機網絡與無線通信技術相結合的產物。與有線網絡相比,無線局域網的主要優勢是可移動,無需線纜即可接入網絡。無線局域網也存在信號干擾等缺點。

對藍牙的折疊PIFA天線的設計和分析

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藍牙是一種支持設備短距離通信(一般是10 m之內)的無線電技術,能在包括移動電話、PDA、無線耳機、筆記本電腦等眾多設備之間進行無線信息交換,工作頻段是工業、科研、醫療(2.4~2.483 GHz)全球通信自由頻段,目前已經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電磁波的重要器件,目前尚無法整合到半導體芯片中。在藍牙產品中,藍牙天線的尺寸和性能決定了整個藍牙模塊的尺寸和性能。隨著移動通信的發展,個人移動設備趨于小型化和輕薄化,為了適應這一發展,藍牙天線的尺寸有了嚴格的要求。單極子天線尺寸過大,不適應于移動通信設備中。傳統的PIFA天線雖然將尺寸減小了一半,但相對快速小型化的移動通信產品而言還是尺寸過大。本文根據傳統印制倒F型天線的工作原理,設計了一種折疊PIFA天線,尺寸只有16 mm×4.5 mm,設計簡單、制造成本低、工作效率高,適用于藍牙系統。

全向天線和定向天線需要改進的地方

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先來分析一下在WLAN系統中,全向天線和定向天線在使用時有哪些不足,或者是需要改進的地方。

基站天線的設計流程是怎樣的?

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在過去的十年里,微波器件的自動綜合功能在CAE領域的應用越來越普及。Antenna Magus把這種能力帶入到了天線設計領域。Antenna Magus以簡明的文檔、強大的設計算法及輸出模型,提供了多種多樣的天線形式(如下圖所示)。所有的天線都經過精確的研究,以確保每個天線都能滿足您的設計需求。軟件會立刻根據用戶定義目標參數生成所需的天線模型。在Antenna Magus中設計的天線可以作為模型導出到AWR的Microwave Office?/AXIEM?中去分析并與電路和其它系統元件整合。所有的模型都完全的參數化,并且可以與其他項目元件一起優化。真正的實現了將天線的設計整合到了器件和系統的整體設計中。

一種關于無線局域網中的軸向模螺旋天線設計方案

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螺旋天線是一種寬帶行波天線,輻射圓極化波。按結構來分有立體螺旋和平面螺旋兩種。立體螺旋天線的輻射特性主要取決于螺旋直徑D與波長λ的比值。當D/λ<0.18時,天線最大輻射方向垂直于螺旋軸線,稱為法向模輻射或基模輻射,而當3/4π