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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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