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標簽 > 天線設計
首先,你得有電磁場和高數(shù)的基礎,建議在自學天線之前先把高數(shù)的微積分部分看一遍,然后自學電磁場的入門書籍,推薦R.F.Harrington的Time-Harmonic Electromagnetic Fields。
如何自學天線設計:
我從學習科研的角度說一下如何自學天線設計。
首先,你得有電磁場和高數(shù)的基礎,建議在自學天線之前先把高數(shù)的微積分部分看一遍,然后自學電磁場的入門書籍,推薦R.F.Harrington的Time-Harmonic Electromagnetic Fields。
其次,有了電磁場的基礎之后,建議學習C.A. Balanis的Antenna Theory Analysis and Design,這本書被稱為天線圣經(jīng),推導嚴謹并且簡介明了,介紹了大部分基礎類型的天線,其實復雜的天線都是在基礎類型的天線演變過來的。讀這本書的時候,建議把線天線和環(huán)天線,還有天線陣的基礎理論仔細研究一遍,認真做課后習題。
如何自學天線設計:
我從學習科研的角度說一下如何自學天線設計。
首先,你得有電磁場和高數(shù)的基礎,建議在自學天線之前先把高數(shù)的微積分部分看一遍,然后自學電磁場的入門書籍,推薦R.F.Harrington的Time-Harmonic Electromagnetic Fields。
其次,有了電磁場的基礎之后,建議學習C.A. Balanis的Antenna Theory Analysis and Design,這本書被稱為天線圣經(jīng),推導嚴謹并且簡介明了,介紹了大部分基礎類型的天線,其實復雜的天線都是在基礎類型的天線演變過來的。讀這本書的時候,建議把線天線和環(huán)天線,還有天線陣的基礎理論仔細研究一遍,認真做課后習題。
再者,你對哪種天線感興趣,就去專門學一下這一章,并且自己動手用仿真軟件設計一款天線,這樣你能有一種直觀的認識。入門級仿真軟件推薦HFSS
順便說一下自己最近的體驗,HFSS18.2優(yōu)化了好多,感覺比之前的版本在計算速度方面有了很大的提升,強烈推薦。
在本文中,我將介紹毫米波(mmW)波束成形和天線技術的各個方面以及我認為有趣和獨特的技術設計實例。 波束成形 波束形成網(wǎng)絡(BFN)用于將來自小天線的信...
從2x2到4x4,在智能手機的天線設計上有哪些挑戰(zhàn)?
專家指出,天線從 2x2 轉向 4x4 帶來的額外好處便是,在搶信號的時候可以提供更多支持,在弱信號的情況下也可以提供3dB 的靈敏度以改善單元邊緣的性...
Vivaldi 天線,也稱錐形槽天線(TSA),是一種針對寬帶應用的理想天線。它結構簡單、易于制造,同時還有很高的增益,因此非常受歡迎。設計Vivald...
當談到現(xiàn)實世界中的實際天線時,有很多知識都是經(jīng)驗性的。眾所周知,這個領域有很多理論有解釋點電荷輻射方式的(麥克斯韋方程),有解釋匹配需求的(微波理論),...
八木天線的振子分為激勵振子和寄生振子。寄生振子和激勵振子平行,位于激勵振子的后面和前面。激勵振子連接到饋線,寄生振子不與饋線連接,調整寄生振子的位置使天...
Vivaldi 天線,也稱錐形槽天線(TSA),是一種針對寬帶應用的理想天線。它結構簡單、易于制造,同時還有很高的增益,因此非常受歡迎。設計Vivald...
回看無線電通信技術,從1895年意大利科學家馬可尼向大洋彼岸拍出第一封無線電報以來,其已經(jīng)走過了120多個年頭,在社會生活、航空航天、軍事等領域發(fā)揮了無...
用于無人機高度測量的毫米波雷達微帶天線的設計與實現(xiàn)
“射頻電路”是“高頻電子線路”、“微波技術”等課程的后續(xù)課程,它作為通信工程、電子工程、電波傳播與天線等專業(yè)的主干課程,其目的是讓學生通過理論學習和實踐...
在無線通訊模塊的實際應用中,常常因為體積限制而不得不使用板載形式的天線。如果天線沒有處理好,會大幅影響通訊效果。
通常情況下為了更好的接收 GNSS 信號,導航定位天線需要設計成圓極化天線。天線要實現(xiàn)圓極化輻射特性,在輻射陣子、天線基材、饋電方式等方面有諸多嚴苛的要...
十幾年前,還是普通天線工程師的劉良驥先生,懷著對RFID天線設計的十二萬分熱忱,日復一日地做著對天線進行修改和調整的略為枯燥的工作;十幾年后,成為了天線...
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