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设计、分析和可视化天线单元和天线阵列

天线建模与分析

使用天线设计器以及近 100 个参数化单元以交互方式设计和可视化天线,包括各种偶极天线、单极天线、贴片天线、螺旋天线、分形天线和喇叭天线。添加背衬结构,如反射器或空腔。指定金属属性和介质基板,以估计损失和效率。

阵列建模与分析

使用天线阵列设计器以交互方式设计线性、矩形、圆形和共形阵列,并计算互耦效应。为大型天线建模执行。

基准测试和验证

使用全波三维 mom 分析天线单元和阵列。计算端口属性,如阻抗和 s 参数、电流和电荷分布以及近场和远场辐射方向图。将分析结果与天线测量值或与前沿论文进行比较。

自定义几何结构和 pcb 制造

使用 pcb 天线设计器以交互方式设计天线和阵列。导入 gerber 文件或组合几何形状来定义天线的边界,添加多个金属层和介质层,插入通孔,并指定探针或内插馈电点。

优化、匹配和调节

对多个设计变量使用 sadea 优化(基于 ml)方法来提高天线的性能。集成 global optimization toolbox™ 中的常见优化方法。借助 rf toolbox™,使用天线和天线阵列的阻抗和 s 参数设计匹配网络。使用 rf pcb toolbox™ 通过目录单元设计分布式匹配网络。

天线安装及大型结构分析

在汽车、飞机或轮船等平台上安装天线和天线阵列。确定大型目标的雷达反射截面 (rcs),以实现精确的目标检测。使用物理光学 (po)、mom-po 或快速多极方法 (fmm) 求解大型结构体。

导入和可视化自定义方向图

从 msi planet 天线文件(.msi 或 .pln)导入辐射方向图。使用三维或极坐标图可视化远场和近场数据。以交互方式检查数据并计算天线指标。使用二维正交切片重新构造三维辐射方向图。

射频传播模型

使用三维地图计算覆盖范围和通信链路属性。使用 longley-rice 或 terrain integrated rough earth model™ (tirem™) 传播模型将地球衍射和反射考虑在内。使用射线追踪传播模型计算城市场景中的覆盖范围。

“要实现射电天文应用的孔径级波束成形链的系统仿真,分析 vivaldi 单元方向图、形成阵列并对接收机链执行互耦分析是关键所在。”

kaushal buch,giant metrewave radio telescope (gmrt) ncra-tifr

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