首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 947 毫秒
1.
设计了一种小型的双频微带天线,使用曲流技术、双谐振模式分别实现了天线的小型化和双频带工作。对天线的仿真及测试结果表明,天线工作在2.4 GHz频段和5.8 GHz频段,且在两个频段上具有较一致的良好的辐射特性,二者的相对带宽分别是1.38%和3.94%。  相似文献   

2.
以圆环天线作为馈源,开口谐振腔作为反射体,设计了一款工作频段为2GHz的强定向圆环背射天线.对该款天线的输入阻抗进行了匹配,并进行了性能研究和实验测试,得到了具有增益高、前后比大、旁瓣电平较低、频带宽、馈电方便等优点的实用天线.  相似文献   

3.
针对电缆附件的结构及附件内部易发生绝缘故障导致局部放电的特点,设计了用于电缆附件局部放电信号检测的内置超高频超宽带蝶形天线传感器.仿真和实测表明,该蝶形天线的有效工作频带为350~585 MHz.模拟实验表明该天线传感器灵敏度高、性能优越,能在有效频率范围内检测到局部放电信号,可以用于电缆附件局部放电超高频信号的检测.  相似文献   

4.
徐明 《当代农业》2011,(3):60-60
手机.作为当今信息时代的通讯产品.已进入人们工作和生活的各个领域。手机通话是通过高频电磁波将电讯号发射出去.发射天线周围存在微波辐射(300MHz~300GHz)。由高到低依次为天线部、听筒部、键盘部和话筒部。  相似文献   

5.
超宽带(Ultra-Wide Band, UWB)系统目前可以实现600 Mb/s的高速率传输,但此速率传输模式的最大通信范围只能覆盖到3 m。为了提高超宽带系统传输性能,同时降低信道衰落效应,本文提出多输入多输出双载波调制解调技术,在保持原有带宽和天线发送功率的条件下,提高系统数据传输速率,扩大通信覆盖范围。理论分析和实验测试结果证实此调制解调技术使超宽带系统的数据传输速率最高达1.2 Gb/s和通信覆盖范围最远达4 m。  相似文献   

6.
应用摄动理论分析了空间大型抛物面状通讯天线振动模态发生“浓缩”现象的机理.这类天线属于对质量缺陷很敏感的周期对称性结构,这种结构具有高密度(近频)模态,当近频模态发生联合使结构内部振动发生“浓缩”现象时,强烈的振动被“浓缩”到天线结构中某一小区域.研究结果表明,具有大量弱联子结构的天线当其肋架质量存在缺陷后容易激起模态“浓缩”现象.以8肋架天线为计算机模拟计算模型验证了分析结果的正确性.对影响天线结构模态“浓缩”现象的结构参数也作了分析讨论.  相似文献   

7.
时速为350 km/h的标准动车组在高速运行下,网络不稳定,采用"卫星+4G"互为冗余的互联网接入可实现网络全覆盖。本文介绍利用卫星天线提供无线互联网实时接入和卫星电视实时直播等功能及3G/4G天线可以实现互联网的接入和两种上网方式自动切换;该系统通过抗干扰、带宽高、易操作维护的千兆级以太网连接,能够实现网络数据的高速稳定传输,较好满足乘客对于动车组实时信息的需求。  相似文献   

8.
设计可以覆盖手机所有2 G和3 G频段的手机PIFA天线,先通过 HFSS在设计仿真得到较好性能,再实际制作且通过网络分析仪调试后得到最后的实物天线,经微波暗室实际测得其天线效率可达50%~77%,达到较好性能,此天线可以应用于实际的手机天线设计中。  相似文献   

9.
[目的]针对生猪养殖阶段特点,设计基于RFID技术的畜产品可追溯系统。[方法]阐述电子标签和读写器的天线设计方法,并采用不同的天线对可追溯系统进行通信测试。[结果]数据传输率等参数设置相同时,外接天线的通讯距离比PCB天线要远;3种外接天线比较而言,同轴天线和壁挂天线的通讯距离较远;500kbps数据传输率时通讯距离在28m范围内,250kbps数据传输率时通讯距离在40m范围内。从硬件成本角度考虑,壁挂天线价格远高于同轴天线,在相同通讯距离要求时,系统选用同轴天线。[结论]在生猪养殖阶段采用该研究设计的有源电子标签和读写器,可提高猪肉产品的安全性,并对彻底实现食品的"源头"追踪和提供食品安全的透明化管理提供技术支撑。  相似文献   

10.
[目的]针对生猪养殖阶段特点,设计基于RFID技术的畜产品可追溯系统。[方法]阐述电子标签和读写器的天线设计方法,并采用不同的天线对可追溯系统进行通信测试。[结果]数据传输率等参数设置相同时,外接天线的通讯距离比PCB天线要远;3种外接天线比较而言,同轴天线和壁挂天线的通讯距离较远;500kbps数据传输卒时通讯距离在28m范围内,250kbps数据传输率时通讯距离在40m范围内。从硬件成本角度考虑,壁挂天线价格远高于同轴天线,在相同通讯距离要求时,系统选用同轴天线。[结论]在生猪养殖阶段采用该研究设计的有源电子标签和读写器,可提高猪肉产品的安全性,并对彻底实现食品的“源头”追踪和提供食品安全的透明化管理提供技术支撑。  相似文献   

11.
根据钢筋混凝土无损检测的特点和超宽带雷达探测原理,研制了一种手持式高分辨率超宽带探地雷达系统.阐述了基于无载频脉冲发射机、等效时间采样接收机和超宽带收发天线的低成本射频模块的基本结构和工作原理,描述了集雷达控制、数据采集和图像处理于一体的嵌入式控制模块的设计方法.软硬件集成提高了系统的便携性、可靠性和实时性.原理样机实验结果表明:该检测系统可有效检测埋深为0~35 cm,间隔6 cm以上的Φ6钢筋位置和保护层厚度,并可反映钢筋混凝土的其他特性.  相似文献   

12.
自1837年诞生了无线电通信开始,天线技术的研究与应用从未停止过。在种类繁多,功能各异的天线家族中,大到以山体为依托的巨型射电天文天线,小到各种微型无线设备中的微带天线,归纳起来就是我们通常所说的"线"天线和"面"天线两大类。随着无线通信技术的快速发展,目前,频率、时间和编码技术的潜力已发挥到极致,因此,以新型天线系统为代表的空间资源的开发越来越受到重视。本文在给出室内、外电波传播模型的基础上,着重介绍一组新型天线及研究进展。  相似文献   

13.
针对短波天线辐射效率难以现场监测的问题,研究一种基于外场场强测量的短波天线辐射效率监测方法。该方法结合天线仿真与测量技术,通过域变换法解析介质半空间位型并矢格林函数,采用RWG矩量法(RWG-MoM)离散平面分层介质C类混合位电场积分方程(MPIE),得到天线辐射功率的相对分布。测量天线外场场强,得到场点电磁功率面密度作为样本估计天线辐射功率,由辐射功率与输入功率的比值计算得到天线辐射效率。以短波双极天线为例,基于现有的飞艇场强测量平台,进行室外远场场强的测量,实验得到的归一化场强方向图与仿真结果吻合较好,通过该方法计算得到的天线辐射效率与公开文献一致性较好,实现了短波天线辐射效率的监测。  相似文献   

14.
雷达天线座水平的测试和调整是一项重要工作,雷达天线座要保持较高的水平度,以确保天气雷达系统对气象目标定位的高度精准度。本文主要从雷达天线水平误差的分析和计算方法以及调平方法进行阐述和讨论。  相似文献   

15.
陆卫冬 《安徽农业科学》2010,38(22):12000-12001
根据依维克车箱箱体提供的安装条件和雷达天线的结构、起落高度以及天线在车辆行进状态下的锁定和升高后能够稳定的工作要求,利用雷达天线底座安装平台、滚轮、链条、油缸和链轮支架等一套装置,设计了一种雷达天线起落平台,在开启气象应急预案时,第一时间赶赴现场,快速架起天线,使雷达进入工作状态,并能保证雷达工作稳定、安全可靠,同时拆卸方便。  相似文献   

16.
本文所述电视天线制作简单,材料易得。不用投资,收视效果不亚于市售几十元、上百元的有源电视天线,而且是全频道收视(有线电视除外),特别适合边远山区及广大农村使用。  相似文献   

17.
在5G通信中,毫米波信道建模是一项尤为关键的技术。为了充分了解毫米波的传输特征,首先在室外点对点网络和车联网环境下分别测量了60GHz和73GHz的信道。然后,通过在自由空间模型和斯坦福大学信道模型中引入校正因子,建立能够准确预测60GHz毫米波路径损耗的改进模型。其次,将在发射器和接收器之间来自多个天线指向方向的信号进行合并,提出了73 GHz毫米波波束合并的路径损耗模型。实验结果表明,本文的路径损耗预测模型能够较准确地描述60GHz和73GHz毫米波的路径损耗情况。  相似文献   

18.
应用摄动理论分析了空间大型抛物面状通讯天线振动模态发生“浓缩”现象的机理。这类天线属于对质量缺陷很敏感的周期对称性结构。这种结构具有高密度(近频)模态,当近频模态发生联合使结构内部振动发生“浓缩”现象时,强烈的振动被“浓缩”到天线结构中某一小区域。研究结果表明,具有大量弱联子结构的天线当其肋架质量存在缺陷后容易激起模态“浓缩”现象。以8肋架天线为计算机模拟计算模型验证了分析结构的正确性。对影响天线  相似文献   

19.
在平坦瑞利衰落信道下,介绍了8个发射天线和1个接收天线的M ISO准正交空时码系统,针对8发射天线ABBA2准正交空时组码,推导其系统的瞬时信噪比的解析式.随后进行Monte-Carlo仿真,其结果表明:在发射天线功率归一化条件下,对于满速率的准正交空时码,随着发射天线的增加,信道容量也增大,但对于大的发射天线数,其容量改善不明显,而接收天线的增多,则系统的容量有明显的提高.  相似文献   

20.
对天气雷达天线座水平误差的测量、计算分析和调整方法进行全面阐述,并用实例说明雷达天线座水平误差的标定过程,以为天气雷达天线座水平的测试与调整提供参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号