:芮蓉班级:08通信工程:0828401030微带天线设计一实验目的:利用电磁软件Ansoft HFSS设计一款微带天线微带天线的要求:工作频率为2.5GHz带宽(S11<-10dB)大于5(S11是回波损耗)在仿真实验的帮助下对各种微波元件有个具体形象的了解二实验原理:微带天线的概念首先是由Deschamps于1953年提出来的经过20年左右的发展Munson和Howell于20世
电子信息与电气工程系毕业设计(论文)开题报告学生: 班级:论文题目L型探针馈电的微带天线仿真设计导师可行性方案分析包括:研究背景主要内容设计方案技术路线关键问题时间安排(见附页)参考文献[1]刘宏亮.基于弹载GPS的信号接收及弹道外推算法研究[D].南京理工大学2012.[2]Zakir Ali Vinod Kumar Sing
实验八 微带天线 实验目的:掌握微带天线基本理论和设计方法利用ADS仿真设计仿真微带天线利用匹配的参数值对微带天线进行仿真预习内容:熟悉微波课程有关微带的理论知识熟悉微波课程有关阻抗匹配的理论知识三软件仿真:设计3GHz微带天线基板参数为( )导电材料为铜导电率7铜皮厚度t=损耗角正切并用四分之一线段实现与 50Ω馈线的匹配⑴ 先进行理论计算(要求算出微带天线的长L宽W输入阻抗Z
微带天线综述摘要:近年来随着个人通讯和移动通讯技术的迅速发展在天线的设计上提出了小型化和宽频带的要求而微带天线具有结构紧凑外观优美体积小重量轻等优点得到广泛的应用但是低增益窄带宽的缺陷也限制了微带天线的使用因此本文除了对微带天线做了基本介绍外还对微带天线最基本的小型化技术宽频带技术进行了探讨分析和归纳关键词:微带天线 小型化 宽频带 一引言随着全球通信业务的迅速发展作为未来个人通信主要手段的
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理想缝隙天线通常称理想缝隙与和它对偶的电对称振子为互补天线因为它们相结合时形成单一的导体屏而没有重叠或孔隙它们的区别在于场的极化不同:H面(通过缝隙轴向并且垂直于金属板的平面)E面(垂直于缝隙轴向和金属板的平面)互换任意长度的理想缝隙天线的输入阻抗辐射阻抗均可以由与其互补的电对称振子的相应值求得由于谐振电对称振子的输入阻抗为纯阻因此谐振缝隙的输入电阻也为纯阻并且其谐振长度同样稍短于λ2且缝隙越宽缩
关于宽带微带天线的设计索引:宽带微带天线. 设计方案 排列效率 摘要:现在提出一种基于绝缘体衬底的有限长度的宽带微带天线的设计方法这种方法快速对计算精度要求较低是建立在一天线进行二等分而形成的两个梯形天线的 首先设计出单边的梯形部分然后制作出相同的另一部分并在其顶点处将其连接与理论计算相比在X波段上实验测量表现得很好其有效带宽达到1 介绍微带天线的主要限制是其带宽的狭窄依照频率定义带宽其范围S
10.8线馈矩形微带天线的分析?? 由毕战红 代子为 韩春元 白波 赵洪涛 路鹏同学完成10.8.1三维有限差分法对线馈矩形微带天线的分析???? 由毕战红同学完成摘要:本文使用三维FDTD算法实现文献《Application of the three_Dimensional Method to the analysis if Planar Microtrip Circuits》IEEE t
第六章 缝隙天线与微带天线§6.1 缝隙天线缝隙天线:开在波导或谐振腔上缝隙用以辐射或接收电磁波6.1.1 理想缝隙天线理想缝隙天线:开在无限大无限薄的理想导体平面上的直线缝隙用同轴传输线激励假设位于平面上的无限大理想导体平面上开有宽度为()长度的缝隙缝隙被激励后只存在垂直于长边的切向电场并对缝隙的中点呈对称驻波分布其表达示为:---缝隙中间波腹处的场强值缝隙相当于一个磁流源由电场分布可得
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