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最新基于ads的微帶縫隙天線的仿真設計-資料下載頁

2025-06-28 04:57本頁面
  

【正文】 拖曳到空白的工作區(qū)。最終的VSWR曲線如圖10所示。圖10 仿真后的S11性能(6)后處理執(zhí)行菜單命令【Momentum】→ 【Postprocessing】→【Radiation Pattern】,在彈出的對話框中選擇所需要考察的頻率、可視方式、激勵源幅度和相位、端口阻抗,單擊【Compute】按鈕進行運算。在右側(cè)顯示區(qū)中可以觀察到天線的三維圖及遠場三維方向圖,如圖11所示。圖11 f=880MHz的遠場方向圖在“Solution Setup”里面將頻率選擇為880MHz,并在畫圖屬性對話框中選擇電流顯示方式為帶箭頭顯示,電流幅度按照對數(shù)尺度顯示。在右邊的顯示圖像區(qū)域可以看到電流分布,如圖12所示。圖12 f=880MHz縫隙天線的電流分布通常選取兩個正交面來描述天線,這里將畫出XOZ面和YOZ面的二維圖。執(zhí)行菜單命令【Momentum】→ 【Postprocessing】→【Radiation Pattern】,在彈出的對話框中選擇可視方式為2D方式。選擇“2D Settings”標簽頁,在圖中設置XOZ面和YOZ面。其中,XOZ面對應著切割角度為00,YOZ面對應著切割角度為900。以XOZ面為例,設計得到如圖13所示的 XOZ面上二維特性和圖14所示的 XOZ面上的極化特性。 圖13 XOZ面上二維特性 圖14 XOZ面上的極化特性(7)優(yōu)化設計進行優(yōu)化設計,其中心頻率到了880MHz,帶寬為836 ~ 924MHz。得到的最終原理圖如下所示。圖15 最終原理圖總結(jié)通過對ADS的學習,我對微帶縫隙天線的設計有了更深的認識,尤其是對具體不同類型的微帶縫隙天線的工作原理以及各種微帶縫隙天線的設計有深入了解。此外,通過對實際所要求的微帶縫隙天線的設計,增加了我的的實際動手能力,通過本次ADS射頻微帶縫隙天線的設計也培養(yǎng)了自己的自學能力??偠灾ㄟ^本次的實習,受益匪淺。今后我要增強這方面的鍛煉,將課本中所學的知識轉(zhuǎn)化為實踐。參考文獻[1] 徐興福.《ADS2008射頻電路設計與仿真》.[2] 殷際杰.《微波技術(shù)與天線》. [3] 陳艷華.《ADS應用詳解射頻電路設計與仿真》. 人民郵電出版社,[4] 劉長軍.《射頻通信電路設計》.北京:科學出版社, 第 13 頁 共 13
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