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寬頻
  • 本文提出一種微帶天線,它采用L型探針饋電來展寬天線頻帶,采用四點饋電技術來實現(xiàn)圓極化,采用天線罩和天線一體化設計來保證天線具有良好的環(huán)境特性和機械特性。測試結果表明該天線的阻抗帶寬達到44.3%,能夠覆蓋現(xiàn)有主要導航系統(tǒng)的所有工作頻段,且具有良好的寬波束特性和圓極化特性,能夠用于機載、星載和地面等場合。
  • 提出一種新型分形結構加載的Sierpinski墊片天線。該天線采用新型加載技術并充分利用了此新型結構的空間自填充能力。結果表明,此新型分形結構加載的Sierpinski墊片天線比Koch分形加載更能縮減天線的尺寸,并且能降低諧振頻率,具有寬頻帶特性,可以實現(xiàn) Sierpinski分形天線的小型化、多頻段特性。
  • 近年來,隨著無線通信技術的飛速發(fā)展,低成本、小型化、寬頻帶的多頻天線已經(jīng)成為現(xiàn)代無線覆蓋了2. 4~ 2. 485/ 5. 15~ 5. 35/ 5. 725~ 5. 825 GHz。
  • 文章以寬頻帶UHF RFID標簽天線的設計為研究對象,設計并仿真了一款工作在920MHz的電子標簽天線。天線的尺寸為80mm 44mm,存反射系數(shù)-24dB的帶寬可達160MHz,方向性比較好。同時標簽天線結構簡單,采用的制作材料也很大降低了其生產(chǎn)成本。
  • 摘要:提出一種寬帶電子標簽天線,該天線適用于多標準超高頻射頻識別(RFID)系統(tǒng),由一個類偶極子輻射體和一個饋電環(huán)構成。類偶極子輻射體包含兩個變形彎折偶板子天線,這兩個變形彎折偶極子天線的長度有差別。它們可以形成兩個相近的諧振點,使得天線的阻抗(特別是虛部)在840~956 MHz的范圍內保持平穩(wěn),以獲得與芯片阻抗在較寬頻段內的良好的共軛阻抗匹配,從而使天線獲得一個非常寬的帶寬(840~975 MHz)。該帶寬足以覆蓋全球超高頻RFID頻率范圍,使得標簽可以全球通用,大大減少了重復設計工作量,有效降低了成本。最后基于仿真模型,加工了一個天線實物,實物測量結果與仿真結果吻合良好。
  • 幾年來隨著無線通訊產(chǎn)品技術上的進步,個人化的無線通訊產(chǎn)品可說是相當?shù)钠占?,為了達到美觀,使得手機逐漸縮小化,所以縮小天線整體面積或是體積是未來必然的趨勢。為了有良好的收發(fā)訊號品質,手機天線多半采用全方向性輻射場型的線性極化天線,如單極天線 (monopole),平面倒F型天線(PIFA)等,
  • 天線作為通信設備的前端部件,對通信質量起著至關重要的作用。隨著現(xiàn)代軍事通信系統(tǒng)中跳頻、擴頻等技術的應用,尋求天線的寬頻帶、全向性、小型化、共用化成為天線研究中一個重要課題。
  • 微帶天線具有體積小、重量輕、易饋電、易與載體共形等優(yōu)點,廣泛直用于測量和通信各個領域。但是,微帶天線的窄頻帶特性在很多方面限制了它的廣泛應用,因此展寬微帶天線的帶寬具有十分重要的意義。
  • 微帶天線具有體積小、重量輕、易饋電、易與載體共形等優(yōu)點,廣泛直用于測量和通信各個領域。但是,微帶天線的窄頻帶特性在很多方面限制了它的廣泛應用,因此展寬微帶天線的帶寬具有十分重要的意義。
  • 圓錐對數(shù)螺旋天線是一類非頻變天線.這類天線結構緊湊,便于實現(xiàn),常用作要求在寬頻帶內具有圓極化,全向輻射方向圖的衛(wèi)星通信天線。
  • 采用感應耦合技術設計并制作了一款UHF電子標簽天線,為了實現(xiàn)與標簽芯片的阻抗匹配,耦合單元采用非均勻彎折技術。仿真結果表明,帶寬(VSWR<1.2)為0.82 GHz~1 GHz,完全覆蓋了UHF(0.84 GHz~0.96 GHz)全頻段,且S11<-22 dB,具有較好的諧振深度。通過HFSS建模仿真分析發(fā)現(xiàn)感應單元距饋電單元的距離和饋電單元的形狀對天線性能影響與理論分析基本吻合,對寄生耦合加載技術具有指導意義。
  • 行動WiMAX已經(jīng)成為4G蜂巢式技術的首選技術,它能滿足新型智能手機、行動因特網(wǎng)設備(MID)和筆記本電腦的要求,為數(shù)據(jù)、VoIP和電信級QoS的視訊串流等多種服務提供高效的寬帶連接,支持目前甚至今后多年的行動寬帶需求。
  • 過去的幾個月來,出現(xiàn)不少關注超寬頻(UWB)技術的輿論,尤其是看到去年十月與最近,UWB晶片供應商WiQuest與TZero相繼歇業(yè)的新聞報導。如果你去Google搜尋一下UWB這個關鍵字,可能會發(fā)現(xiàn)不少宣告「UWB已死」的文章,不然就是認為該技術已經(jīng)有一隻腳踏進墳墓。
  • 目前使用較廣泛的近距無線通信技術是藍牙(Bluetooth),無線局域網(wǎng)802.11(Wi-Fi)和紅外數(shù)據(jù)傳輸(IrDA)。同時還有一些具有發(fā)展?jié)摿Φ慕酂o線技術標準,它們分別是:ZigBee、超寬頻(Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPS、DECT、無線1394和專用無線系統(tǒng)等。它們都有其立足的特點,或基于傳輸速度、距離、耗電量的特殊要求;或著眼于功能的擴充性;或符合某些單一應用的特別要求;或建立競爭技術的差異化等。但是沒有一種技術可以完美到足以滿足所有的需求。
  • 隨著越來越多城市將無線網(wǎng)絡建設列為施政重點,全球無線城市的覆蓋范圍正快速擴大,根據(jù)ABI Research于2006年3月發(fā)表的研究報告,全球城市無線局域網(wǎng)絡(Wi-Fi)的覆蓋面積到2010年將超過325,000平方公里,覆蓋面積將約略和波蘭的國土面積相當。目前城市寬頻網(wǎng)絡普遍被視為是第五項基礎公共設施,本文將針對Intel與Gartner對于無線城市的相關指針與建議,提供初步的介紹。