考慮到輸入端的固定阻抗匹配電路和可變孔徑組件,瓶頸仍在于阻抗失諧:自由空間配置的匹配電路與用于手部和頭部配置的電路有很大不同,即使采用理論組件,也必須接受性能從物理---降低約
0.7 db。在這種情況下,混合阻抗孔徑調諧方法在輸入中使用固定電路進行孔徑調諧時只有的優勢小于 0.1 db。電路如圖 9 所示。
optenni在天線調諧優化時,基本設置如之前所述,下面-進行開關和可變電容導入說明。
●開關模型導入:如圖設置,對開關不同位置進行載波頻段對應。
●可變電容導入:如圖設置,加載實際電容模型,按照標注設置即可。
optenni在天線調諧優化時,基本設置如之前所述,下面-進行開關和可變電容導入說明。
●開關模型導入:如圖設置,對開關不同位置進行載波頻段對應。
●可變電容導入:如圖設置,相控陣設計優化,加載實際電容模型,按照標注設置即可。
optenni在天線調諧優化時,基本設置如之前所述,下面-進行開關和可變電容導入說明。
●開關模型導入:如圖設置,對開關不同位置進行載波頻段對應。
●可變電容導入:如圖設置,加載實際電容模型,按照標注設置即可。
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,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。