頻段 1 的情況挑戰性-,相控陣匹配設計,因為它的帶寬要寬得多。仔細觀察圖 5(a) 中的性能圖可以發現,對于自由空間配置,5 nh 的孔徑組件值將提供阻抗帶寬
(240 mhz),但相應的輻射效率非常低 (30-35%)。另一方面,1 nh 孔徑電感器將提供-的輻射效率 (45-51%),但阻抗帶寬更窄 (205
mhz)。預期值在 1nh 和 5nh 之間。類似地,對于手部配置,1nh 到 5nh 之間的所有孔徑組件都有足夠的可用帶寬,并且頻段上的輻射效率也落在這些值之間。對于頭部配置,阻抗帶寬不是瓶頸,孔徑電感值接近
5 nh 時可實現。
隔離度評估及有源反射系數arc優化:
●設計陣列天線時,陣列單元物理位置的---導致隔離度較差,引起功
率損耗。optenni軟件能對實際隔離情況進行評估。
●圖示為隔離度評估,說明陣列天線隔離度較差,無法滿足設計要求。
隔離度評估及有源反射系數arc優化:
●設計陣列天線時,陣列單元物理位置的---導致隔離度較差,引起功
率損耗。optenni軟件能對實際隔離情況進行評估。
●圖示為隔離度評估,說明陣列天線隔離度較差,無法滿足設計要求。
理論和實際匹配電路的性能
輻射效率給出了給定頻率下天線總效率的物理上限。在實踐中要達到這種物理性能---是不可能的,因為這樣需要在整個頻段上進行的無損阻抗匹配。而且,對于不同的配置,可能的阻抗匹配電路不一定相同。考慮到理論上的閉環孔徑調諧,其中孔徑組件適應環境的變化,我們可以假設出任何配置的孔徑組件值。但即便如此,我們仍然必須接受對頻帶和配置上的阻抗匹配的折衷。
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