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TechnicalFeature 技术特写
图10:优化回波损耗后设计的Snn及总效率
图11:通过优化回波损耗,实现天线间功率传输的最大化。总效率最终得以提高,天线1除外。
离实现天线之间的隔离,但这受到工业 并且通过复合远场的叠加来计算总辐射 0.5厘米。
设计因素的限制。对于紧凑型设备,物 方向图。然后从总远场计算辐射效率。 当我们研究系统的初始性能时,如
理分离可能存在局限性,并且耦合效应 以下述设计为例,需要设计一套全 图8-9所示,我们发现天线的谐振因支
可能带来巨大挑战。此外,对于最佳设 无源3波段多天线系统: 撑介质材料的变化而发生偏移,并且耦
计,重要的是能够计算匹配系统的辐射 •3GPP频段7(2500 – 2690 MHz) 合损耗非常高。对于如此紧凑的设计,
方向图和辐射效率。 •3GPP频段1(1920 – 2170 MHz) 这实属正常。仅根据S参数难以定量评
当耦合效应较强时,天线A出现励 •GPS L2(1215 – 1239.5 MHz)及 估损失。Optenni Lab功率平衡图清晰解
磁,因此天线B出现感应电流,进而影 Galileo E6(1260 – 1300 MHz) 释了设计原理:所有天线之间均不相匹
响天线A的远场辐射方向图。这些感应 就传统设计方式而言,为保证元 配,但是天线2与其他天线有强耦合。
电流取决于天线B的端口终端。与计算 件间的良好隔离,通常元件间相隔数厘 如果我们依然尝试通过优化每个
天线元件上的感应分布电流不同的是, 米。相反,如图7所示,由于天线间已预 端口的回波损耗解决问题,则忽略了
该方法抵消天线馈电点上的感应电流, 留一些间隔,因此设计的平行间距仅需 可能占主导地位的其他损耗机制:元
图12:优化效率后设计的Snn及总效率图中同时显示出匹配电路元件容差引起的响应波动。效率曲线清晰显示出优化过程中自动
生成的相互过滤作用。
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