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,且效果不一定-。 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,手機天線匹配,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。
軟件對系統和天線進行匹配優化,能快速、、的生成各種匹配拓撲結構。
●lc匹配自動優化:低頻天線設計,給出天線snp數據,軟件自動生成lc匹配網絡
●微帶線自動優化:高頻天線設計,軟件自動生成分布式微帶線匹配網絡
●潛在帶寬評估:軟件后臺自行匹配,初步評估天線設計帶寬及潛在可用帶寬
●隔離度評估:快速評估多天線或陣列天線隔離指標
●多端口同時匹配:能同時進行多天線或陣列天線的各個單元匹配優化
●有源反射系數優化:隔離度惡化的有源反射系數,軟件能通過匹配優化
●陣列激勵信號優化:根據陣列天線方向性增益、副瓣等目標,軟件確定激勵幅度和相位
●系統穩定性優化:lc元件誤差對系統穩定性有影響,軟件可快速評估優化
不同配置的物理性能---
在考慮每種配置的終性能---時,我們必須找到孔徑組件的值,以化輻射效率。值取決于頻帶和配置。在我們設置優化目標和評估設計候選方案性能時,了解終---非常有用。
在本研究中,我們考慮兩種情況:導航頻段北斗 b1-2約 1587-1592 mhz和 3gpp 頻段 1
(1920-2170 mhz)。對于單孔徑調諧器,通過調整孔徑組件值可輕松找到輻射效率—rf 設計自動化軟件平臺可實時重新計算輻射效率。結果如下:
北斗 b1-2
·
自由空間:hrad,max=41% (-3.9 db),l孔徑
= 1.4 nh
·
手部:hrad,max=24% (-6.2 db),l孔徑
= 3.4 nh
頭部:hrad,max=6% (-12.2 db),孔徑 = 開路
頻段 1
自由空間:hrad,max=45% (-3.4 db),l孔徑
= 1 nh·
手部:hrad,max=32% (-5.0 db),l孔徑
= 3 nh
頭部:hrad,max=6% (-12.2 db),l孔徑 =
5 nh