用于孔徑調諧天線的新型性能特征圖
手機天線有兩種基本的調諧方法,即所謂的孔徑調諧和阻抗調諧,如圖四所示。在孔徑調諧中,調諧器組件將改變結構中的電流分布,從而影響其阻抗及其輻射效率。能夠優化輻射效率是孔徑調諧普及的主要原因之一,并且我們還提出了一種將天線性能作為孔徑組件的函數直觀呈現出來的新方法。
在射頻設計自動化軟件平臺中,當電磁仿zhen器的正態化輻射圖與電磁系統的 s 參數矩陣一起導入時,軟件可以通過疊加適當的加權端口輻射圖來計算終端電路放置在端口上時的總輻射圖。由此產生的總輻射圖可以用來直接計算與調諧器相關的輻射效率,方便研究一些有代表性的調諧器元件值。
作為調諧器組件的函數的饋電端口阻抗對于小的非諧振天線來說通常不是非常有用的信息,因為天線被設計成僅與集總匹配電路搭配運作。相反,我們應該問一下在給定的參考回波損耗水平下,能獲得多寬的帶寬?射頻設計自動化軟件平臺具有帶寬電位計算工具[1],能幫助解答任何孔徑元件值的問題。
理論開環和閉環阻抗-孔徑調諧器電路。理想的開關分支分配是
rf1-rf3 用于頻段 1 的自由空間/手/頭部配置,rf4-rf6 用于 北斗 b1-2。
對相同的拓撲進行優化,但在輸入端使用固定的并聯電容,結果是開環和閉環孔徑調諧器電路的性能與參考水平相比僅降低 0.1
db。
通過僅考慮開環孔徑調諧來實現強力簡化,使得手機不再能夠適應環境而只能適應頻帶,我們發現該電路可能-地具有與開環和閉環孔徑調諧器組合一樣好的性能。這意味著對于這個特定的例子,考慮閉環技術沒有任何好處。接下來向更現實的解決方案邁進,考慮開環孔徑調諧器架構中采用無源供應商庫組件而不是理想組件仍然帶理想開關,性能進一步降低
0.3 db。
optenni 和 cst 聯合應用
cst 有后處理功能, 方便和 optenni 聯合應用, 如下圖所示。 optenni 能快速被 cst 打開,
對 cst 結果進行自動匹配優化。
optenni 也能快速對 cst 結果進行帶寬潛能評估和 cst 掃描結合-,隔離度評
估,效率評估等。
optenni 和 cst 聯合應用
cst 有后處理功能, 方便和 optenni 聯合應用,陣列天線 s參數, 如下圖所示。 optenni 能快速被 cst 打開,
對 cst 結果進行自動匹配優化。
optenni 也能快速對 cst 結果進行帶寬潛能評估和 cst 掃描結合-,隔離度評
估,效率評估等。
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