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创建自己的定制2- d和3-d天线几何形状或导入2-d阵列啮合。定义该任意元素的进料,并通过使用分析功能分析天线或阵列。结合创建和几何形状的PCB天线。选择PCB天线连接器和制造服务。写PCB天线的制造Gerber文件。
模拟从STL(立体光刻)文件中的3-d定制天线几何形状。为了模拟3-d定制天线的几何形状,使用customAntennaStl对象。该对象允许用户从一个* .STL文件模拟定制3-d的几何形状。STL文件是使用三角形在3-d空间中的结构的镶嵌。
演示了使用平面天线的照片,以产生一个可行的天线模型和端口,表面和场特性及其随后的分析过程。所述图像分段的应用程序将被用于RFID标签的图像执行分割,并且将所得的边界将被用于建立在天线工具箱™天线模型。初始阻抗分析将进行在频率范围内,以了解该天线的端口特征。确定谐振频率之后,当前和远场图案将被计算和绘图。这个例子依赖于图像处理工具箱™
创建和分析在天线工具箱微波平面光子带隙(PBG)结构™。光子带隙结构由周期性晶格,其提供有效和灵活的控制在一个或多个方向的电磁波传播的。微波平面PBG结构首先由伊藤教授和他的研究小组在2000年左右推出。这些结构创建在一定频率范围的阻带,很容易通过切割上的金属接地平面的周期性图案来实现。
的步骤进行建模和分析探针馈层叠贴片天线。标准矩形微带贴片天线具有窄的阻抗带宽通常较小超过5%。堆叠的贴片配置是增加这些天线的阻抗带宽为大于25%[1]更大的方式之一。有不同的方式设计堆叠贴片,在其进料被设计[2]的方式主要不同。这两种类型的进给机构是探针 - 进料和孔耦合。这两种机制在阻抗带宽的行为的作用,以及作为天线的辐射特性。
设计,并且测量认定其使用在蜂窝系统的基站的宽带双极化微带天线。为了实现宽带特性,这样的设计考虑了缝隙耦合的贴片天线结构。
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