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移动通信常用的天线、直放站天线与室内天线。 无论是GSM 还是CDMA, 板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的天线。这种天线的优点是:增益高、扇形区方向图好、后瓣小、垂直面方向图俯角控制方便、密封性...
天线都有增益,有正有负,是与元天线作比较后计算出的结果。所谓元天线就是把天线理想化为一个没有长度没有宽度的点。2db的天线在2.4G和1.2G的频率上来说是很小的。一般共线天线(通常所说的棒子天线或者...
套安装定额建筑智能化系统里相应子目,找不到可以查询一下。
发射天线带宽受限的问题与宽频带天线设计
通过调查研究发现,如今通常将十字天线或者蝙蝠翼天线或者是其阵列形式作为电视辐射天线,这样就会出现发射天线带宽受限问题,针对这种情况,本文将一种新型的扩频方法也就是双补偿技术给应用了过来,在天线的馈线系统内设置了补偿位置,不需要较为复杂的改进单元天线。本文简要分析了发射天线带宽受限的问题与宽频带天线设计,希望可以提供一些有价值的参考意见。
一种单层宽频带微带天线的设计
设计了一种宽频带微带天线。通过在矩形贴片上开槽的方法来实现宽带化的设计,利用电磁仿真软件CST MWS(CST MICROWAVE STUDIO)进行仿真优化,给出了天线的回波损耗和方向图。仿真结果表明,该天线的频带宽度为普通矩形天线的3-4倍,并且具有较高的增益。
宽频带导引头是反辐射武器的关键技术之一,而其相应配套的宽频带天线罩技术已成为主要的瓶颈问题。为满足宽频带精确制导和高速飞行的要求,成型加工后的宽频带天线罩必须按照其电性能要求进行精密修磨加工。 本项目针对目前宽频带天线罩电性能误差补偿的修磨加工所面临的关键技术问题,按照“研究计划要点”对宽频带天线罩的电性能数值仿真和加工修正量的反求计算方法展开了深入研究,完成了项目的研究工作,主要研究内容如下: 1.宽频带天线罩电性能的正向算法是电厚度反求成功的关键性因素,必须研究适用于宽频带天线罩电性能参数反求电厚度、确定加工修正量的高效率、高精度算法。本项目提出了将口径/谱域积分-表面积分法和四端网络法相结合应用于宽频带天线罩电性能数值仿真的方法,这种方法在宽频带天线罩的多层结构电性能的计算结果上具有更高的准确性,计算实例也证明了多层结构特有的宽频带特性。同时,以集群系统为硬件环境,开发了MPI支持下的并行算法,提高了计算效率。针对某型号A-夹层宽频带天线罩和某型号C-夹层宽频带天线罩,将本方法计算所得电性能数据与实测值进行了对比,证明了本方法计算上更为精确和高效,这种高精度、高效率的宽频带天线罩电性能正向计算的方法为天线罩电厚度反求提供了保证。 2. 根据瞄准误差反求宽频带天线罩精密修磨补偿量是一个多变量、非线性、不适定的反问题,并且瞄准误差和宽频带天线罩几何厚度间不存在直接的数学表达式,针对这样的反问题,蒙特卡罗法是最佳求解方案。通过对现有几种比较常用优化算法的比较,提出了以微分进化算法结合宽频带天线罩电性能正演算法作为逆问题的求解方法。首先建立了宽频带天线罩电厚度反求数学模型,然后对宽频带天线罩等效几何厚度进行以瞄准误差最小为目标的二次优化,从而提出了根据瞄准误差反求精密修磨补偿量的算法原理,并通过实例仿真计算证明了反求数学模型的正确性。实例仿真结果显示,修磨后的宽频带天线罩瞄准误差及瞄准误差率较修磨前均有较大改善,证明了本论文所提出的根据瞄准误差反求修磨区域及精密修磨补偿量原理的正确性和可行性。 项目的完成为实现以提高宽频带天线罩电性能为目标的可控精密修磨加工提供理论依据,对于提高我国宽频带导引头的制造水平,加速我国航天和国防事业的发展具有重要理论意义和实用价值。 2100433B
宽频带导引头是反辐射武器的关键技术之一,而其相应配套的宽频带天线罩技术已成为主要的瓶颈问题。为满足宽频带精确制导和高速飞行的要求,成型加工后的宽频带天线罩必须按照其电性能要求进行精密修磨加工。本项目针对目前宽频带天线罩电性能误差补偿的修磨加工所面临的关键技术问题,对宽频带天线罩的电性能数值仿真和加工修正量的反求计算方法展开深入研究。在研究适用于宽频带天线罩的高精度、高效率电性能正向计算方法的前提下,采用现代蒙特卡罗法建立由宽频带天线罩多层结构几何形状数据及远场电性能反求修磨补偿量的数学模型,在此基础上提出加工修正量的确定方法;通过典型试件实际修整加工和电性能参数测试实验,对所研究的加工修正量确定方法进行验证。为实现以提高宽频带天线罩电性能为目标的可控精密修磨加工提供理论依据,对于提高我国宽频带导引头的制造水平,加速我国航天和国防事业的发展具有重要理论意义和实用价值。
内容简介
本书主要讲述天线工程设计的基本理论和设计方法。
全书共分10章:
第1章简要介绍了天线的基本原理、概念和表征天线性能的技术参数;
第2章重点对电磁仿真算法进行了分析,对基于矩量法、有限元法和有限积分法的几种仿真软件进行了介绍;
第3章讲述了无线通信系统中常用线天线的设计及仿真问题;
第4章介绍在天线工程设计中有着重要用途的宽频带天线,包括加载鞭天线、对数周期天线、锥削槽天线等;
第5章简要介绍微带天线的理论及设计实例;
第6章讲述阵列天线问题,包括直线阵列天线、平面阵列天线、相控阵天线及设计实例;
第7章对用于卫星通信系统的圆极化天线设计进行了分析;
第8章讨论了口径天线的基本概念和相应的设计问题;
第9章综述天线测量的基本知识;
第10章对天线的新技术发展进行了介绍。
本书内容偏重工程设计,可以为天线设计人员提供各种常用类型天线的设计思路和方法,也能够为他们的科研实践提供帮助。
本书适合作为电磁场和微波技术相关专业的教材,也可作为专业技术人员的参考资料。