介紹電磁帶隙結構的概念,綜述目前電磁帶隙結構的類型和研究進展,電磁帶隙結構所具有的抑制表面波特性能大大提高天線增益,降低陣列天線單元間的互擾,而且增大了帶寬;作為覆層的電磁帶隙缺陷結構能極大提高天線的方向性和輻射效率,突出表現在口徑天線方面;同時同相反射特性使得減小天線體積成為可能,電磁帶隙結構的這些特性及其未來的發展展趨勢為高性能天線研究提供新的設計思想。
標簽: EBG 天線設計 中的應用 發展動態
上傳時間: 2013-10-08
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天線在820~903 MHz,1.69~2.12 GHz頻率范圍內的回波損耗可達到-5 dB以下,在850 MHz,1800 MHz,1 900 MHz頻率處天線最大增益的測量值分別為3.08 dB,4.41 dB,3.40 dB,滿足移動終端在GSM850/DCS1800/PCS1900這3個頻段的使用要求。
標簽: 手機 倒F天線
上傳時間: 2013-10-20
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設計了一種新型Antipodal Vivaldi天線,顯著提高了天線的特性。結果表明,該天線可實現對IEEE 802.11 a、b、g標準的完全覆蓋,應用頻帶在2.26~2.6 GHz和5.7~6.1 GHz頻率范圍內,駐波VSWR均低于1.4,增益達到約7.5 dB,方向性良好,具有良好的應用價值。
標簽: Antipodal Vivaldi 寬帶 天線設計
上傳時間: 2013-10-10
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研究了對ISAR的一種相干干擾方式——噪聲調頻預加重干擾。相對于常規的非相干噪聲調頻干擾,噪聲調頻預加重干擾可以獲得一定的處理增益,從而節省干擾功率。
標簽: 合成孔徑雷達 噪聲調頻 預加重 干擾
上傳時間: 2013-10-09
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研究了圓極化微帶陣列天線的設計方法。重點討論了用雙饋電正方形單元天線實現圓極化、高增益陣列天線的實現方法,并利用Ansoft HFSS 軟件進行仿真分析,仿真結果顯示,在工作頻帶內天線增益>13 dB,駐波<1.3,方向圖E面波瓣寬度>33°,H面波瓣寬度>33°。
標簽: 圓極化 陣列 線的設計
上傳時間: 2013-10-15
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提出一種在接收端結合最大比合并的發送天線選擇新算法。該算法中,發送端從N個可用天線中選擇信道增益最佳的L個天線,而接收端不進行天線選擇并進行最大比合并(MRC)。并對該算法在準靜態瑞利衰落信道的成對差錯(PEP)性能進行了深入地分析。理論分析和仿真試驗證明。盡管發送端天線選擇對MIMO系統的分級階數會造成一定程度的損傷,但同不進行天線選擇O‘M)相比,應用該算法仍能獲得較大的分級增益,并能明顯提高相同頻譜效率和相同分集階效條件下空時碼的性能。
標簽: MIMO 應用于 天線
上傳時間: 2013-10-11
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本文詳細介紹一個容易制作的802.11b/g垂直極化全向天線,該天線非常堅固耐用,大約有5-6dBi的增益。
標簽: 6dBi 全向天線
上傳時間: 2014-01-14
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1、高溫薄膜濾波器技術(圍墻技術) 大規模集成電路,等效50階帶通濾波器,在接近-200℃左右工作,導體電阻接近0歐姆,帶通濾波器的品質因素Qu為100,000,是普通腔體濾波器品質因素Qu的20倍。有效抑制帶外干擾和進入帶內的高階互調。 2、高性能的射頻電路技術 低溫低噪聲放大器具有高增益(12dB)低噪聲系數(<0.5dB)的高性能,增益平坦度小于0.04dB,有效地壓低底噪聲,放大有用 信號。 比現網用的TMA和LNA的噪聲系數好3.5dB左右。世界尖端的制冷機技術,奶瓶大的氦制冷機,無需加冷凍液,可連續可靠地工作幾十年。其冷端溫度達77°K或-196.15°C。
標簽: CDMA 超導 濾波器
上傳時間: 2013-11-07
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新一代寬帶無線接入產品¯¯W812 工作在2.4GHz 頻段, 符合IEEE 802.11g 標準, 采用正交頻分復用技術, 具有速率高、覆蓋距離遠等特點,為基礎電信運營商、ISP 及行業用戶提供了有力的解決方案。W812 可外接不同增益的天線,以達到不同距離的覆蓋。支持POE供電。
標簽: W812 無線接入點 用戶手冊
上傳時間: 2013-11-22
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影響無線通訊可靠性和距離的幾個因素無線通信距離的主要性能指標有四個:一是發射機的射頻輸出功率;二是接收機的接收靈敏度;三是系統的抗干擾能力;四是發射/接收天線的類型及增益。而在這四個主要指標中,各國電磁兼容性標準(如北美的FCC、歐洲的EN 規范)均只限制發射功率,只要對接收靈敏度及系統的抗干擾能力兩項指標進行優化,即可在符合FCC或CE 標準的前提下擴大系統的通信距離。一影響無線通信距離的因素1、地理環境通信距離最遠的是海平面及陸地無障礙的平直開闊地, 這也是通常用來評估無線通信設備的通信距離時使用的地理條件。其次是郊區農村、丘陵、河床等半障礙、半開闊環境,通信距離最近的是城市樓群中或群山中,總之,障礙物越密集,對無線通信距離的影響就越大,特別是金屬物體的影響最大。一些常見的環境對無線信號的損耗見下表根據路徑損耗公式:Ld=32.4+20logf +20logd f=MHZ d=Km 可知信號每損耗6dB,通訊距離就會減少一半!另一個因素就是多路徑影響, 所以如果無線模塊附近的障礙物較多時也會影響通訊的距離和可靠性。2、電磁環境直流電機、高壓電網、開關電源、電焊機、高頻電子設備、電腦、單片機等設備對無線通信設備的通信距離均有不同程度的影響。3、氣侯條件空氣干燥時通信距離較遠,空氣潮濕(特別是雨、雪天氣)通信距離較近,在產品容許的環境工作溫度范圍內,溫度升高會導致發射功率減小及接收靈敏度降低,從而減小了通信距離。
標簽: 無線通訊 可靠性
上傳時間: 2013-11-13
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