天线的工具箱

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设计、分析和可视化天线元件和天线阵列

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天线和阵列设计

从一系列参数化元素或使用专用应用程序开始快速设计天线和阵列。

天线和阵列目录

使用近100个参数化元素,包括不同类型的偶极子、单极子、贴片、螺旋、分形和喇叭天线,设计和可视化天线。增加支撑结构,如反射器或空腔。指定金属特性和电介质基板,以估计损耗和效率。

设计线性,矩形,圆形和共形阵列,并计算相互耦合的效果。对建模大天线进行无限阵列分析。

antenna catalog and array catalog.

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主要类别天线目录数组目录

天线设计师和阵列设计器应用程序

快速选择和设计一个满足您规格的天线或阵列。在几个步骤中优化,分析和可视化性能,并在几何和材料属性上迭代,直到结果符合您的要求。

自定义几何和制造

设计任意平面天线或阵列。导入和生成Gerber文件以获得快速原型制作和制造。从STL文件创建自定义3D天线。

印刷电路板(PCB)和自定义3D天线

设计任意平面(2D和2.5D)天线和阵列。进口格柏文件或组合几何形状以定义天线的边界,添加多个金属和介电层,插入通孔,并指定探头或插入馈电点。为PCB天线制造生成和可视化Gerber文件。导入和分析3D STL文件以优化现有的天线设计或描述安装平台。

平台安装的天线和大结构分析

导入描述大型结构的CAD文件,如飞机,船舶或汽车。在这些平台上安装天线以分析对性能的影响。

天线安装和大结构分析

在汽车,飞机或船舶等平台上安装天线和天线阵列。确定大型物体的雷达横截面(RCS),用于精确目标检测。近似具有无限数元素的大阵列。在一系列扫描角度分析无限阵列并计算扫描元素图案。

调整和优化

使用机器学习技术改进天线带宽,构建匹配网络,并优化天线性能。

调整,匹配和天线优化

通过将集成元件连接到其表面来调谐天线的谐振频率和带宽。在使用匹配网络的设计中使用天线和天线阵列的阻抗和S参数射频工具箱™

为多个设计变量应用本地和全局优化方法,以提高天线的性能。使用平行计算和机器学习技术(如代理模型)加快优化。

分析和基准

用全波3D方法分析天线(MOM)并使用测量比较结果。

基准和验证

使用全波3D妈妈分析天线元件和阵列。计算端口属性,如阻抗和S参数,电流和充电分布以及近乎和远场辐射模式。将分析结果与天线测量或最先进的科学文章进行比较。

模拟和测量的峰值方向性(通过IEEE的许可转载)。

导入和可视化自定义模式

来自MSI Planet天线文件(.msi或.mln)的导入辐射模式。使用3D或极性图可视化远场和近场数据。互动检查数据和计算天线度量。

导入并可视化天线的远场辐射模式。

RF传播和MIMO系统集成

可视化3D地形映射上的覆盖范围和通信链接。执行包括天线阵列的无线收发器的端到端模拟。

RF传播模型

使用3D地理地图计算覆盖范围和通信链路属性。
使用Longley-Rey或Tirem™(地形集成粗地面模型)传播模型的地球衍射和反射。使用光线跟踪传播模型评估城市情景的覆盖范围。

MIMO系统模拟

确定多输入多输出(MIMO)系统中的天线之间的相关矩阵,研究紧密间隔天线对相控阵系统的辐射图案的影响,并评估电耦合。

开发波束形成和波束控制算法使用天线单元的辐射模式嵌入阵列。模拟RF前端的天线阵列,同时估计阻抗不匹配、耦合和非线性效应。

使用照片进行全波天线分析

本文关于从照片封面构建天线分割图像,找到几何边界,校准天线尺寸,并使用全波法分析天线。