文章

新型全向吸頂天線主要技術通用技術規(guī)范
0 評論
/
在 3G 試驗網建設初期,研究人員就發(fā)現:3G 信號衰減快、穿透損耗大、繞射能力差,在室內分布系統(tǒng)中,2G、3G 信號覆蓋不能同步,3G 信號覆蓋范圍小、盲點和弱區(qū)多。這些問題是3G 信號頻率高所致,通常被認為是不可逾越的技術障礙。要獲得良好的3G 室內信號,唯有增加天線密度。所以,對3G 室內分布系統(tǒng),業(yè)界普遍認同“小功率、多天線”的設計原則。然而,這一原則雖然解決了3G 信號覆蓋問題,卻帶來了建設投資成倍增加和大規(guī)模的2G 室內分布系統(tǒng)改造,同時,還導致更嚴重的2G 信號泄漏。

介紹新型全向吸頂天線主要技術特性
/
一、概述
早在 3G 試驗網建設初期,研究人員就發(fā)現:3G 信號衰減快、穿透損耗大、繞射能力差,在室內分布系統(tǒng)中,2G、3G 信號覆蓋不能同步,3G 信號覆蓋范圍小、盲點和弱區(qū)多。這些問題是3G 信號頻率高所致,通常被認為是不可逾越的技術障礙。要獲得良好的3G 室內信號,唯有增加天線密度。所以,對3G 室內分布系統(tǒng),業(yè)界普遍認同“小功率、多天線”的設計原則。然而,這一原則雖然解決了3G 信號覆蓋問題,卻帶來了建設投資成倍增加和大規(guī)模的2G 室內分布系統(tǒng)改造,同時,還導致更嚴重的2G 信號泄漏。
通過長期觀察、測試和研究,我們發(fā)現傳統(tǒng)全向吸頂天線存在一些技術缺陷,如高頻信號向天線正下方聚集,信號分布不均勻、不穩(wěn)定等。高頻信號聚集效應是導致3G 等高頻信號快速衰減和覆蓋半徑小的真正技術原因。經過對寬帶天線的技術研究、反復實驗和不斷改進,我們研發(fā)出了寬帶、高效、節(jié)能和環(huán)保的新型全向吸頂天線

對藍牙的折疊PIFA天線的設計和分析
/
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(yè)、科研、醫(yī)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(tǒng)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(fā)展,個人移動設備趨于小型化和輕薄化,為了適應這一發(fā)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(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)。


基站天線的設計流程是怎樣的?
/
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(tǒng)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(yōu)化。真正的實現了將天線的設計整合到了器件和系統(tǒng)的整體設計中。

智能天線技術的要點詳解
/
智能天線技術前身是一種波束成形(Beamforming)技術。波束成形技術是發(fā)送方在獲取一定的當前時刻當前位置發(fā)送方和接收方之間的信道信息,調整信號發(fā)送的參數,使得射頻能量向接收方所處位置集中,從而使得接收方接收到的信號質量較好,最終能保持較高的吞吐量。該技術又分為芯片方式(On-Chip) 和硬件智能天線方式(On-Antenna)的兩種。
Portfolio Items


