天线的工具箱

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天线的工具箱

设计、分析和可视化天线元件和天线阵列

开始:

天线与阵列设计

从参数化元素目录或使用专用应用程序开始快速设计天线和阵列。

天线和阵列目录

使用近100个参数化元素的目录设计和可视化天线,包括不同类型的偶极子、单极子、贴片、螺旋、分形和喇叭天线等。添加背衬结构,如反射器或空腔。说明金属性能和介质衬底,以估计损耗和效率。

设计线性、矩形、圆形和共形阵列并计算相互耦合的效果。为大型天线建模进行无限阵列分析。

antenna catalog and array catalog.

" data-toggle="lightbox" class="add_margin_0 fluid_link">图标表示目录中天线和阵列的不同类别。

主要类别天线目录而且数组目录

天线设计器和阵列设计器应用程序

快速选择和设计一个天线或阵列,满足您的规格。在几个步骤中细化、分析和可视化性能,并迭代几何和材料属性,直到结果符合您的要求。

自定义几何和制作

设计任意平面天线或阵列。导入和生成Gerber文件用于快速原型和制作。从STL文件创建自定义3D天线。

印刷电路板(PCB)和定制3D天线

设计任意平面(2D和2.5D)天线和阵列。导入Gerber文件或组合几何形状来定义天线的边界,添加多个金属和介质层,插入通孔,并指定探针或插入馈电点。为PCB天线制作生成和可视化Gerber文件。导入和分析3D STL文件,以优化现有天线设计或描述安装平台。

平台安装天线与大结构分析

导入描述大型结构(如飞机、船舶或汽车)的CAD文件。在这些平台上安装天线,分析对性能的影响。

天线安装与大结构分析“,

在汽车、飞机、船舶等平台上安装天线和天线阵列。确定大型目标的雷达横截面(RCS),以实现对目标的精确探测。近似具有无限个元素的大数组。分析扫描角度范围内的无限阵列并计算扫描元素模式。

调优和优化

利用机器学习技术提高天线带宽,建立匹配网络,优化天线性能。

调谐、匹配和天线优化

通过将集总元件连接到天线表面,调整天线的谐振频率和带宽。利用天线和天线阵列的阻抗和s参数进行匹配网络的设计射频工具箱™

对多个设计变量应用局部和全局优化方法,以提高天线的性能。使用并行计算和机器学习技术(如代理模型)加速优化。

分析和基准测试

用全波三维矩量法(MoM)对天线进行分析,并与实测结果进行比较。

基准测试和验证

使用全波3D MoM分析天线元件和阵列。计算端口属性,如阻抗和s参数,电流和电荷分布,近场和远场辐射模式。比较分析结果与天线测量或与最先进的科学文章。

增益与频率的关系图,显示窄带和特定宽带螺旋天线设计的模拟和测量结果。

模拟和测量的峰值指向性(转载与IEEE许可)。

导入和可视化自定义模式

从MSI Planet天线文件导入辐射模式(。MSI或.PLN)。使用3D或极坐标图可视化远场和近场数据。交互式检查数据和计算天线指标。

方位面上的极坐标图和输入辐射图的天线指标。

导入并可视化天线远场辐射图。

射频传播和MIMO系统集成

在3D地形图上可视化覆盖和通信链接。执行端到端模拟无线收发器,包括天线阵列。

射频传播模型

使用3D地理地图计算覆盖率和通信链路属性。
使用Longley-Rice或TIREM™(地形综合粗糙地球模型)传播模型考虑地球的衍射和反射。利用光线追踪传播模型评估城市场景中的覆盖率。

分布式天线系统仿真

确定多输入多输出(MIMO)系统中天线之间的相关矩阵,研究天线间距较近对相控阵系统辐射图的影响,评估电耦合。

利用嵌入在阵列中的天线单元的辐射模式开发波束形成和波束转向算法。模拟射频前端的天线阵列,同时估计阻抗不匹配、耦合和非线性效应。

全波天线分析的照片

利用照片进行全波天线分析

这篇关于从照片构建天线的文章涵盖了分割图像、寻找几何边界、校准天线尺寸以及使用矩量全波法分析天线。

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