1.1 設備主要技術規格指標
1.1.1 lc匹配自動優化
1. 導入天線em數據或實測結果后,設置頻段范圍,可以是單頻段優化,也可以是多頻段同時優化。
2. 按照天線總效率為目標進行優化。
3. 設置匹配lc的階數,lc可以是理想器件也可選供應商實際模型。
4. 自動生成lc匹配網絡,結果中產生多種匹配拓撲結構供選擇。
5. 生成s參數和效率參數曲線圖。
1.1.2 微帶線匹配自動優化
1. 提供高頻應用中,微帶線匹配設置窗口,進行工作頻率,微帶線階數設置。
2. 能進行微帶線物理尺寸---設定,-結果符合實際布局要求。
3. 提供金屬、介質材料屬性設置窗口,-微帶線準確性。
4. 生成多種串并聯結構的微帶線匹配網絡,按照性能好壞自上而下排列。
隨著系統天線技術的發展,性能要求逐步提高,對頻段、帶寬、總效率、面積、方向性等指標,較以往應用都有更高設計要求。同時-性要求、成本要求、設計效率要求也越來越高。目前我們面臨的主要困難有:
1. 和超寬帶是天線設計的重要指標,設計中兩項指標很難同時滿足,顧此失彼。在復雜天線設計中,僅通過天線物理尺寸調整,單從em角度很難同時提升兩項指標。
2. 多天線或相控陣天線設計中,天線單元同時匹配很難手動完成,有源反射系數在陣列天線中很難評估優化。
3. 相控陣天線各單元激勵矢量很難控制,在大型陣列中各單元激勵對波束成型影響較大,很難手動進行激勵優化。
4. 缺少一款天線匹配設計優化軟件,可以便攜導入整個天線數據,例如s參數、遠場方向圖、輻射效率,也包括陣列天線em數據和激勵矢量。
5. 缺少和em軟件對接的天線匹配設計軟件,希望em和系統能聯合驗證,提升效率,減少人為操作失誤。
為了解決以上面臨的設計痛點,提線產品性能,提升系統效率,提升系統穩定性,節約設計成本,我們有-引進-天線匹配設計及優化軟件,-設計任務,順利完成。
在本研究中,我們從各個方面考慮了孔徑可調諧天線的手機天線-化,并開發了一種新的性能圖概念來幫助設計人員評估設計候選方案,-能夠-天線的不同電磁環境。我們確定了理論或實際匹配電路性能的參考輻射效率,從而-簡化了優化工具的設置和設計候選方案之間的比較。
我們考慮的設計實例偏向簡單化,但旨在表現現實情況。所使用的模擬方法將
em 模擬的遠場輻射圖數據與電路模擬相結合,以準確計算系統的總效率,同時適當考慮了所有損耗因素。使用本研究中的
射頻設計自動化軟件平臺,可輕松合成和比較各種無源或可調諧解決方案。在本例中,結果表明,經過-優化的固定孔徑元件的全無源電路提供的性能為理想化理論開環和閉環可調電路的性能的約
1 db 范圍內,且簡單易行、成本低廉,是本例的方案。需要強調的是,全無源解決方案并不總是的,5g天線輻射效率,架構取決于天線結構和頻帶。的是,應在早期設計階段對每種替代方案進行仔細的比較研究,以便做出選擇。
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