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高增益天线和普通天线的区别 |
天线相位中心示意图,wifi天线内部结构图
1.什么是天线的相位中心?天线辐射的电磁波离开天线一定距离后,其等相位面近似为球面。球心就是天线的等相位中心,如下图所示(用虚线表示)天线离开天线一定距离后的等相位面如图所示:本发明实施例确定天线相位中心的方法的数学模型图;图2为本发明实施例确定待测天线的方法。 辐射图装置的示意图;图3为本发明实施例的幅图图;
为了克服这一问题,本文设计了一种基于Pancharatnam-Berry相位调制方法的反射阵列天线,以产生携带轨道角动量(OAM)的涡旋电磁波。 02.P-B相位调制Pancharatnam-Berry相位调制原理:从图中可以看出,电场幅值呈"甜甜圈"状环形分布,光束中心存在能量极低的"空洞",相位呈现单臂螺旋状,其分布与OAM承载l=+1模态的涡旋光束特性一致,可见天线成功生成携带OAM
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1JI该天线的谐振点分别为2.45GHz和5.3GHz,相位中心的计算过程与偶极天线相同,两个频率点的相位中心结果如下图所示。 θdeginteg(cang_deg(rEThetacO/图1:以天线相位中心为球心(坐标原点),在半径足够大的球体上逐点测量辐射特性而绘制。图2:微波消声室天线辐射方向图的实际测量1.天线方向图参数说明1.方向性系数D
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标签: wifi天线内部结构图
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