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天线理论基础(一)

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天线理论是研究和解决与天线或天线阵相关的各种问题的学科,主要涉及到电磁波在导体上的辐射和接收。天线理论是一个复杂的学科,涉及到电磁波的辐射、接收、阻抗匹配、极化等多个方面。数学在天线的设计、分析和优化中发挥着至关重要的作用。从基础公式到复杂模型,从数值方法到仿真软件,数学为天线的研发和应用提供了强有力的支持。

天线理论基础

As shown below👇

No.1:

方向性和增益

方向性是天线的一个基本参数。它是衡量天线辐射方向图“定向”程度的指标。在所有方向上辐射相等的天线实际上具有零定向性,而这种类型的天线的定向性为1(或0 dB)。

首先假设一个球面,

是一个在天线辐射远场的某个半径位置的三维球面,

这个球包围天线,

那么D就是天线方向性,

增益G=效率k*方向性D

效率是天线辐射功率/天线输入功率

No.2:

天线口径

天线口径被定义为垂直于入射无线电波方向,并且有效截获入射无线电波能量的面积。

天线口径(或称为有效面积)是天线理论中一个重要参数,用于表示天线接收或发射无线电波功率的效率。

口径类型:

有效口径:描述天线从电磁波中提取能量的实际效率。

散射口径、损耗口径、收集口径和物理口径:这些口径概念有助于更细致地理解和分析天线的性能。

End

   

PS: 

天线是无线通信领域的核心元素,其存在使得通信信息得以完整的传播和接收。无论是无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感还是射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都离不开天线的支持。天线是一种变换器,它能够将传输线上传播的导行波转换为在无 界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中,天线用于发射或接收电磁波,为发射机或接收机与传播无线电波的媒质之间提供所需要的耦合。

来源:灵境地平线

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电子MATLAB通信理论
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首次发布时间:2024-08-04
最近编辑:1月前
周末--电磁仿真
博士 微波电磁波
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将我们设置为星标账号,获取对您有用的知识!微波滤波器是一个二端口网络,它通过在滤波器通带频率内提供信号传输并在阻带内提供衰减的特性,用以控制微波系统中某处的频率响应。典型的频率响应包括低通,高通,带通和带阻特性。微波滤波器已应用于几乎所有类型的微波通信,雷达测试或测量系统中。微波滤波器Asshownbelow👇No.1:滤波器微波滤波器是能够对微波信号进行频率选择的一种电子器件,它通过允许特定频段的信号通过而阻止其他频段的信号通过,来实现对微波信号的处理和控制。特点:微波滤波器具有频率选择性好、插入损耗低、带外抑制强等特点,能够在复杂的电磁环境中有效地保护电路系统的稳定性和可靠性。微波滤波器的主要技术指标工作频率:滤波器正常工作的频率范围。频带宽度:滤波器通带的宽度,通常用3dB带宽来表示。插入损耗:滤波器在通带内引入的功率损耗,希望其越小越好。带外抑制:滤波器对通带外信号的抑制能力,希望其尽可能大。群时延:信号通过滤波器时的延迟时间,对于宽带信号来说,希望群时延尽可能平坦。端口驻波比:衡量滤波器性能的一个关键指标,反映滤波器与系统中其他部件的匹配程度。微带滤波器的基本原理是利用微带线构成的谐振电路对信号进行滤波。微带线是一种平面传输线,由金属化厚度为h的介质基片的一面制作宽度为W、厚度为t的导体带,另一面作接地金属平板而构成。当两个无屏蔽的传输线紧靠一起时,由于传输线之间电磁场的相互作用,会产生功率耦合,这种传输线称为耦合传输线。通过调整微带线的尺寸和形状,可以实现对不同频率信号的滤波效果。No.2:hairpin-linemicrostripbandpassfilter一款发夹线微带带通滤波器与所有确定的尺寸的布局如图所示。该滤波器非常紧凑,基板尺寸为31.2x30x1.27mm,相对介电常数为6.15。该五极发夹线微带带通滤波器的输入和输出谐振器稍微缩短,以补偿攻丝线和相邻的耦合谐振器的影响。该滤波器的EM模拟性能如图所示。证明了这种类型的实验发夹滤波器,其中提出了一个估计tappingpoint(t)的设计方程EndPS:参考文献[1]J.-S.Hong,MicrostripfiltersforRF/microwaveapplications,2nded.inWileyseriesinmicrowaveandopticalengineering.Hoboken,N.J:Wiley,2011.来源:灵境地平线

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