多频段天线匹配设计-欧普兰

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2020-6-6  
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北京欧普兰科技有限公司为您提供多频段天线匹配设计-欧普兰。


1.1.1       元件功率过载评估

1.   软件内建的实际lc模型含有峰值电压或电流参数,用于元件功率过载评估。

2.   提供激励输入窗口,根据pa实际输出进行激励幅度设置。

3.   评估后,给出匹配网络中各个lc元件峰值功率曲线图。

4.   评估后,对功率过载元件红色高亮提示。

1.1.2       隔离度评估及有源反射系数优化

1.   导入多天线或相控阵天线的snp文件数据,初步观察天线单元间隔离度。

2.   软件能进行各天线单元后台初步匹配,快速评估差隔离度情况。

3.   进行各天线单元端口匹配优化。

4.   通过有源反射系数分析隔离度好坏,对优化的匹配网络,观察smith chart,选择有源反射系数对应的匹配网络。

1.1.3       阵列激励矢量优化

1.   软件能快速评估阵列单元激励矢量受隔离度影响结果。

2.   软件能快速评估激励矢量受阵列单元匹配网络差异影响。

3.   对于简单阵列可以通过手动设置窗口,完成激励矢量微调,满足终波束成型目标值。

4.   对于大型相控阵天线,能根据波束成型期望结果,自动优化阵列单元激励矢量。
















多频段操作

后,让我们考虑一下手机支持北斗 b1-2 和 3gpp 频段 1 的应用。有几种可能的情况和解决方案架构。可能需要同时支持这些频段,或者一次支持一个频段。我们可以采用闭环调谐、开环频率调谐、两者的组合、孔径和/或阻抗调谐或全无源匹配。为了---讨论范围,我们只考虑一次支持一个频段的情况,并研究不同的调谐选项。我们上面发现的物理性能---显然也适用于要求更高的多频段应用。

射频设计自动化软件平台支持组合开环和闭环阻抗-孔径调谐器架构的优化,其中输入匹配电路和孔径端口处的调谐器组件适应环境和所服务的频带。对这样的理论电路合成和优化后的结果是能够达到所有配置和频带相对于物理---的

-1.0db 或-的性能。我们将此性能用作其他匹配体系结构的参考。理论电路如图 11 所示,其中可变组件使用理想开关建模以方便说明。













印制相共振天线

印制相共振天线由于其轻便、 便宜、 易实现等特点, 应用越来越多。 但其隔离相对于电

大尺寸的波动阵列天线隔离较差, 导致功率损耗较大


optenni 能进行阵列天线和有源部分的匹配, -有源反射系数arc在 smith chart 里

面, 这样辐射功率才能。

对于相共振天线, 由于隔离问题和匹配添加的影响, 激励的相位和幅度会对天线辐射方

向性增益和副瓣大小有影响, optenni 在 5.0 版图可以通过观察辐射 2d 图,自动给出各个阵

列单元的激励幅度和相位大小,-在匹配后总效率满足后,微带线匹配设计,辐射方向性增益也能满足设计

要求。

如上图所示, 阵列天线间的连接, 涉及到功分器设计, 所以很多客户问到 optenni 能否

进行功分器优化, optenni 没有这项功能。 我们自己后续可以整理功分器设计的专题,帮助

客户进行功分器设计。

















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