信息标题 |
5G手机天线匹配设计 |
发布时间 |
2020-6-12 |
rf、毫米波频段天线匹配网络不能用集总lc元件实现,需用分布式微带线匹配,好处是降低损耗,弱化寄生影响,降低成本等等。optenni能对微带线匹配网络自动优化,根据设置的频带、阶数等,软件自动生成微带 |
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信息标题 |
阵列天线辐射效率-欧普兰 |
发布时间 |
2020-6-11 |
有源反射系数解释:阵列天线中,如果2个单元端口同时激励,其中一个端口反射量为:则端口有源反射系数(arc)表达式如下,2端口激励部分分量成为了1端口反射分量。只有阵列单元隔离度高,互耦项s12非常小, |
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信息标题 |
手机天线辐射效率 |
发布时间 |
2020-6-11 |
optenni在天线调谐优化时,基本设置如之前所述,下面***进行开关和可变电容导入说明。●开关模型导入:如图设置,对开关不同位置进行载波频段对应。●可变电容导入:如图设置,加载实际电容模型,按照标注 |
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信息标题 |
微带线隔离度 |
发布时间 |
2020-6-11 |
软件兼容性支持与cst microwave、ansys hfss、altair feko、remcom xfdtd、semcad电磁软件双向对接支持主流lc元件模型库集成,例如:murata、tdk、 |
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信息标题 |
5G手机天线S参数迭代 |
发布时间 |
2020-6-11 |
类似地,从图 5(b) 可以看出,在手部配置中,即使没有任何孔径组件用于频段 7(2500-2690 mhz,蓝色曲线),5g手机天线后处理,天线也能够接近性能并提供足够的带宽。然而,在1.6ghz |
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信息标题 |
5G手机天线隔离度 |
发布时间 |
2020-6-11 |
但阵列波导的辐射方向性问题受到阵列单元激励的相位和幅度影响较大。为了得到的方向性增益必须合理调整各阵列单元的激励相位和幅度大小,单纯靠人工调整工作量非常大,且效果不一定很好。 o针对阵列天线的这种问题 |
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信息标题 |
微带线辐射效率 |
发布时间 |
2020-6-11 |
多天线匹配多天线是每个天线都有馈电端口, 每个端口需要单独匹配。 而上面多频带设计是一个馈电端口。optenni 能进行这种多端口同时优化匹配 多天线匹配多天线是每个天线都有馈电端口, 每个 |
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信息标题 |
5G天线S参数迭代 |
发布时间 |
2020-6-11 |
optenni软件集成大量lc模型库,涵盖主流供应商lc模型,例如:murata、tdk、avx、coilcraft、taiyoyuden、johanson等,方便用户按需选取。中能对实际lc模型进行 |
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信息标题 |
微带线辐射效率-欧普兰 |
发布时间 |
2020-6-11 |
快速如果起止频率过宽,或者匹配网络太多,速度受影响。可以在工作频段内设置少数点。设置后速度快,且不太影响精度。多曲线比对分析●可以把多个曲线放在一个图表中进行比较。创建一个自定义图表,然后将所有要比较 |
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信息标题 |
5G天线CST后处理-欧普兰 |
发布时间 |
2020-6-11 |
上面的例子存在若干理想化的情况。的是:(1) 假设手机能够***地测量辐射效率,但这几乎是不可行的;(2) 具有连续范围的可调谐电感器不是手机的实用rf 元件;(3) 假设所有固定和可变电路元件都是理 |
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