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同軸饋電矩形微帶天線中饋電位置對諧振深度、諧振點的影響

文章來源: 互聯網    錄入: mweda.com   

哪位能講一下同軸饋電矩形微帶天線中饋電位置對諧振深度、諧振點的影響。當規定了貼片 長:L      寬:W  時    應該怎么總結  饋電位置的影響    若要產生雙頻 對TM 不同模 又是怎樣激發的呢

網友回復:

 
 
哪位能講一下同軸饋電矩形微帶天線中饋電位置對諧振深度、諧振點的影響 
  個人覺得饋電位置的選取無非是為了實現阻抗匹配,這個很多論文有講:沿著長度方向諧振輸入電阻從側饋時的最大值到中心時變為零,即Rin=Rin*cos^2(3.14Y0/L).其中Rin*為側饋時的輸入電阻,Y0是背饋點距側饋邊的距離,只要Y0選擇合適了就可以實現阻抗匹配,在實際的仿真中做優化可以找出饋電點。還有你說的諧振深度不知道是什么,希望那您 能給講講,這個諧振點我感覺還是和貼片的尺寸關系大點,饋電點的影響個人感覺不太大,希望高手能指點一下。 
當規定了貼片 長:L      寬:W  時    應該怎么總結  饋電位置的影響 
  和上一問差不多吧 
若要產生雙頻 對TM 不同模 又是怎樣激發的呢 
  背饋要激發雙模,當單饋時可以通過貼片表面加載縫隙的方法實現雙模也可以通過雙側貼片實現雙頻;也可以直接使用雙饋電激發產生雙模,對于雙饋電的我沒有接觸過,希望有人能講解一下 
  以上本人愚見希望有點用處

網友回復:

分析的很有道理,受教了!小弟剛接觸天線這塊,很多沒搞懂,稀里糊涂的。 
矩形微帶貼片 同軸線饋電 饋電點位置會影響輸入阻抗(好像有公式是說與等效介電常數和貼片長有關),這樣就涉及阻抗匹配。所以應使饋電位置對應的Rin等于同軸線的50,盡量實現好的阻抗匹配。“沿著長度方向諧振輸入電阻從側饋時的最大值到中心時變為零”,寬度W上電場可以認為不變,但是在W方向上移動的話會激發產生其他TM模,所以就選在中點了,不知說的對不對(對如何激發的各種TM模不同,能否講下)。如果要實現一雙頻工作,看有的資料說簡單的方法是 讓貼片的長寬各對應一個諧振頻率,然后再在對角線的某一點饋電 實現雙頻,可能長邊中點不變的某一偏心位置會激發另一種TM模........這也不是很明白 這些模式。 
我說的那個諧振深度 是說是S11值的大小,饋電點影響吧,一般匹配越好,s11越小些是吧,那個第二頻的諧振點應該主要與貼片寬有關了吧,正如您所說,見笑了

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