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借助仿真和App,缩短无线通信设计的研发周期(2)

时间:2024-04-16 11:57来源:[db:来源] 作者:admin 点击:
使用缝耦合微带贴片天线阵列合成器 App 有源电子扫描阵列,又称相控天线阵列,通常用于雷达和卫星等军事领域。如今,随着人们对于 通信 设备数据传

使用缝耦合微带贴片天线阵列合成器 App

有源电子扫描阵列,又称相控天线阵列,通常用于雷达和卫星等军事领域。如今,随着人们对于通信设备数据传输速率要求的不断提高,此类阵列有了新的应用领域——商业应用。在这类设备中,一个简单元件的尺寸就能轻易超过波长的几十倍,这导致仿真设计会占用大量内存。造成的结果是,即使我们仅获取用来评估概念模型的近似值,也要花费相当长的计算时间。更快的原型设计有助于快速分析性能和确定设计参数。

缝耦合微带贴片天线阵列合成器以单个微带贴片天线的全有限元法(finite element method,简称 FEM)模型为基础、在多层低温共烧陶瓷(low-temperature cofired ceramic,简称 LTCC)的基片上制作而成的。设备的初始工作频率为 30 GHz,辐射图案与整个阵列结构的指向性分析的集成是使用 COMSOL Multiphysics 及其强大的后处理功能完成的。App 开发器是一种捷径,提供了多种方式来设计和构建用户友好的图形用户界面(graphical user interface,简称 GUI),可将普通数学模型转换为直观的仿真工具。


缝耦合微带贴片天线的俯视图。

App 开发器提供了两个创建 App 的必备工具:表单编辑器和方法编辑器。借助表单编辑器,我们可以向自定义界面添加表单对象,使 GUI 具备一些简单功能。方法编辑器可协助我们执行比表单对象更高级的定制功能。在对单个的微带贴片天线进行精确仿真之后,我们找到了二维天线阵列因子

借助仿真和App,缩短无线通信设计的研发周期

二维阵列因子与阵列尺寸、相位等差数列和角分辨率等用户输入相对应,它们被应用于单个天线的辐射图案数据(emw.normEfar)。

方法编辑器不仅适用于对预定义的后处理变量进行可视化的简单仿真,也可以实现进一步定制。

借助仿真和App,缩短无线通信设计的研发周期

用于显示表单对象的主表单的预览。

借助仿真和App,缩短无线通信设计的研发周期

使用“方法编辑器”创建针对表单对象的自定义操作。

在该 App 中,有许多可用于测试微带贴片天线阵列设计的设计参数,其中包括: (责任编辑:admin)

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