提出了一种波导到微带过渡结构的同轴探针过渡。该结构具有结构紧凑、频带宽、密封性好等优点,可以满足实际工程中对矩形波导输入口不同极化方向的要求,其波导输出端口以同轴探针为中心任意角度旋转,为射频系统工程师提供更灵活的设计方案。利用Advanced Design System(ADS)对提取电路进行了电路仿真,并与CST Microwave Studio(CST)场仿真结果进行了对比,证明了电路提取的正确性。设计加工了一对背靠背的电路进行测试,在28.8~40 GHz频段内插入损耗小于2.28 dB,回波损耗
2023-04-10 13:59:01 395KB 自然科学 论文
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本文提出了一种超宽带蝶形天线,该天线通过利用微带巴伦和带有背衬空腔的负载在超高频(UHF)下工作。 通过将两个折叠的元件连接到Boetie偶极子的贴片,可以实现天线的紧凑尺寸。 所提出的天线具有从到的工作带宽(相对带宽高于108.5%),这足以表明VSWR的工作带宽小于2。 所提出的天线还提供稳定的峰值增益,单向辐射方向图,小体积和超宽带。
2023-03-18 16:11:22 557KB Ultra-wideband; bow-tie antenna; cavity-backed;
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四路VHF 频段 PIN Diode 开关,通过功率超过5W.
2023-03-13 20:00:20 2.47MB VHF 频段 PIN Diode
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本文围绕平面反射阵天线设计中双频的问题进行了深入探讨和研究,提出一种新型的Ku/Ka平面反射阵列天线单元,并针对双频单元之间相互耦合的问题创新性地提出一种耦合抑制结构,获得了良好的耦合抑制效果,最后将双频单元应用于双平面反射阵列天线设计中,并对其展开了实验研究。本文研究主要内容如下: 1. 针对双频单元共面的要求,在综合考虑单元的移相性能之后分别提出一种采用双层结构设计的工作在Ku和Ka两个频段的单元。 2. 为了抑制两个频段单元之间的相互耦合的影响实现双频的功能,创新性地提出一种添加固定环抑制单元耦合的设计思路,并且对该思路进行了验证。 3. 对平面反射阵天线涉及到的原理、移相单元类型及常用分析方法作了比较系统的总结(平面反射阵天线工作原理、几何光学法和单元移相特性分析方法),为双频单元的设计提供了理论指导和技术支持。 4. 对设计的Ku/Ka双平面反射阵天线进行了实物加工并在老师指导下完成了测试工作,验证了平面反射阵天线与卡塞格伦天线结合的思路的可行性。
2023-03-13 14:09:12 1.84MB 天线 双频段 反射阵列
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本文列出物联网应用(WIFI、BLE、ZIGBEE、GPS、GSM、SUB-G、LORA、NFC)中包含的常见类型天线的分类和特点,近场天线、内置天线、贴片天线、同轴线天线、弹簧天线、顶馈天线、胶套天线、玻璃钢天线、平板天线、吸盘天线、外置天线。
2023-03-04 01:50:43 1.66MB 13.56M HZ 天线分类 GPS
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LTE双频段磁吸桌面天线zip,粗犷型、双频段LTE天线MHSO35460适配Microhard 3G/4G/LTE蜂窝系列产品。该天线底部有磁吸,适用桌面、机柜或者外部安装、配合快速、移动和临时装置。
2023-02-17 14:44:20 384KB 产品样本
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利用带线结环行器的相关理论,设计了870~880MHz结环行器,最后实现的环行器在0.5~1.5GHz内,插入损耗≤0.4dB,最小隔离度≥20dB,电压驻波比≤1.20,符合基站用环行器的技术指标带线结环行器是常用的微波铁氧体器件,具有单向传输特性,入射信号能顺利通过,反射信号由于被吸收电阻吸收而不能通过。因此,带线结环行器在各类基站中被广泛使用,放置于发射机与发射天线之间,防止因发射天线的开路或短路引起天线系统失配的情况下,由驻波造成的对发射机后级功率放大器件的损坏。虽然国内外对环行器的设计有所报道,但是大多是工作在S波段以上的环行器的设计,对工作在870~915MHz波段的基站用环行器的
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WCDMA频段和信道号,详细描述WCDMA各band频段,信道上行/下行对应关系,比较适合初学者
2023-02-07 16:43:35 94KB WCDMA频段 信道号
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本文首先概述了室外无线传播特点及常用模型,然后在LTE系统可能采用的700MHz、1.9GHz、2.6GHz三个频段上开展了连续波(Continuous Wave,CW)测试,并基于SPM模型和APOX软件进行了传播模型校正,最后参照国外研究结果对比分析了三个频段的室外传播特性,相关结论对部署在这些频段的LTE网络规划和优化具有参考价值
2023-02-06 10:23:39 473KB 传播模型
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前言   在现代无线通信系统中,对大容量、高速数据的无线传输提出越来越高的要求,许多厂商也推出基于802.11系列协议的射频IC,并且无线路由器、蓝牙等技术的广泛应用,对2.4GHz频段的使用需求日益增多,但是除部分高端信号发生器具有2.4GHz频段的信号产生,大多数普通信号发生器均未涉及2.4GHz频段,开发涉及一种基于2.4GHz频段的射频信号发生器以满足科研及教学仪器使用的需要。本文正是基于这一点,设计成本低、性能可靠的2.4GHz频段的射频信号发生器。   系统方案   系统方案以仪器面板上的人机控制设定所要操作的工作频率和基带调制方式,经由FPGA进行直接控制生成4种基本调制模
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