Page 48 - MWJC_MayJun2019_eMag
P. 48
图13:功率平衡图表明,通过将耦合损耗降至最低,效率得以实现最大提升 件损耗、耦合损耗和辐射效率。当使
用Coilcraft 0402DC组件库(针对电感
器)和Murata GJM15组件库(针对电容
器)中极低损耗匹配元件时,所达到的
“Snn优化”结果见图10。此类设计的
功率平衡图见图11。
这一结果合乎逻辑,但并非我们的
Optenni Lab 期待值。相反,若借助默认的Optenni
Lab设置优化总效率,则S参数、效率及
损耗分解项将得出完全不同的结果。类
新一代的天线优化平台 似前文提及的单天线环境,我们还可以
进一步分析,利用Optenni Lab根据元件
容差找寻更加高效的解决方案。结果如
图12-13所示,根据频带和天线计算得
出的平均总效率比回波损耗优化后的系
统高出2.2 dB,这主要归因于端口耦合
功率减少。耦合功率越低,则交叉频带
接收器敏感度越低,整个系统的SNR越
高。
结论
本文讨论了优化天线系统的一种
新方法。这种新方法在Optenni Lab射频
设计平台自动实现,被称为“天线识别
电路模拟器”。天线识别功能表示系统
的电磁设计域采用尽可能紧凑的表征方
式,这对系统的精确描述必不可少。此
评估与优化各种天线系统 类表征通常使用商用电磁设备来实现,
o 多频带、宽频、多天线 其中包括系统中每个天线的S参数矩阵
和远场复杂辐射方向图。凭借这一必要
o 天线调谐器、阵列天线系统 且充足的数据集的通用性,Optenni Lab
o 5G天线系统、载波聚合、及各种先进应用 的配置能够兼容几种主要电磁模拟器的
远场方向图数据格式。
优化天线系统 这种新方法的另一个独特之处在于
o 总效率为首要目标 匹配电路的自动化和完全集成式综合程
序,同时汇聚大量备选拓扑,以快速并
行的方式实现总效率优化。鉴于Optenni
稳定天线性能 Lab具备天线识别功能,因此无需任何
o 降低周围环境与组件公差的影响 用户说明,即可查找所有的损耗元件。
o 确保组件在高功率下不会受损 对于耦合损耗项轻易超出100的多天线设
计而言,这一功能尤为实用。新方法能
够自动设置相关系统指标图。此外,功
以及各种前所未有的独特功能 ! 率平衡图为评估系统性能和记录项目结
果提供便利。包含真实模型的组件库和
容差分析以及自动选择最不敏感设计等
首次在中国举办“天线系统优化技术”研讨会, 功能完善了产品选择范围,使这种新方
请在 www.Optenni.com 查询详情 法成为天线系统设计领域内真正的革命
性方案。■
4 www.mwjournalchina.com Microwave Journal China 微波杂志 May/Jun 2019

