上面的例子存在若干理想化的情況。的是:(1) 假設手機能夠-地測量輻射效率,但這幾乎是不可行的;(2) 具有連續范圍的可調諧電感器不是手機的實用
rf 元件;(3) 假設所有固定和可變電路元件都是理想的。
基于圖 5(a)-(c) 中的基本性能圖,我們可以預期,對于所有情況,5g天線射頻前端,可能采用幾個 nh 的固定電感可以提供足夠的輻射效率,因為通過圖
7 中的簡單調諧器電路可以解決-的阻抗匹配。對固定孔徑組件的簡化假設表明合成全無源解決方案能夠達到相當好的性能,如圖
8 所示。該電路相對物理---性能的下降為 -0.9 db。
但陣列波導的輻射方向性問題受到陣列單元激勵的相位和幅度影響較大。為了得到
的方向性增益必須合理調整各陣列單元的激勵相位和幅度大小,單純靠人工調整工作量非常
大,且---不一定-。 o針對陣列天線的這種問題在 5.0 版本開發新功能, 能根據
2d 電磁場強度,找到輻射方向性增益,然后確定各陣列單元激勵相位和幅度,快速完
成設計。
大功率系統易燒毀器件,因此匹配網絡的lc元件要能承受系統的峰值功率。
optenni可對匹配網絡各個lc元件進行過功率評估
圖中可設置輸入功率,根據內建模型參數快速評估各個匹配lc元件是否存在過功率風險,并高亮提升。
大功率系統易燒毀器件,因此匹配網絡的lc元件要能承受系統的峰值功率。
optenni可對匹配網絡各個lc元件進行過功率評估
圖中可設置輸入功率,根據內建模型參數快速評估各個匹配lc元件是否存在過功率風險,并高亮提升。