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文檔簡介
1、本文重點分析了三角形貼片天線的頻帶拓寬方法,同時為了高效地數(shù)值仿真天線,初步探索了時域MEI方法在天線數(shù)值分析中的應(yīng)用,取得了如下創(chuàng)意性的成果:1. 縫隙加載實現(xiàn)了三角形貼片天線的雙頻段工作,給出了雙頻比隨縫隙位置和幾何尺寸變化的曲線和數(shù)據(jù).底邊縫隙加載又分垂直縫隙加載和傾斜縫隙加載,傾斜縫隙加載由于更垂直于貼片表面電流的路徑,從而更有效地切割表面電流,延長表面電流的路徑以更快地降低三角形貼片天線的諧振頻率.2. L探針饋電拓寬三角形貼
2、片天線的頻帶,給出了阻抗帶寬隨L探針的位置和幾何尺寸變化的曲線和數(shù)據(jù).L探針修改了天線的等效諧振電路,L探針彎曲臂引入額外的容抗抵消了探針本身和貼片的部分感抗,獲得了較寬的工作頻帶.L探針的彎曲臂沿著三角形貼片的中軸線時,僅在一段小的饋電位置范圍內(nèi),匹配較好.3. 基于共軛匹配的原理,簡化實頻法的優(yōu)化過程,提高計算效率.實頻法傳輸函數(shù)的逼近過程就是一個優(yōu)化過程,但傳統(tǒng)的優(yōu)化分析中,傳輸功率增益的最優(yōu)化是需要設(shè)定電阻折線各段增量的初始值,
3、不同的初始值將導(dǎo)致不同的最后結(jié)果,因此為了獲得分段連續(xù)的平滑電阻折線,需要選擇多組不同的初始值來多次計算,這就增大了計算量.4. 時域MEI方法縮減數(shù)值仿真時間.時域MEI方法考慮了散射體的整體幾何信息,可以在離散射體較近的位置上設(shè)置吸收邊界,從而極大地節(jié)約了內(nèi)存需求,減少了數(shù)值運算時間,但時域MEI方法對MEI系數(shù)的精度要求非常高以避免迭代發(fā)散,由于迭代空間和測試空間的不一致,根據(jù)測試空間得到的MEI系數(shù)應(yīng)用到迭代空間中往往會導(dǎo)致迭代
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