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该设计优化了太赫兹频段的Vivaldi天线。

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简介:
该项工作着重于对太赫兹频段的开槽Vivaldi天线设计进行优化改进。具体而言,旨在通过精细调整天线结构参数,从而显著提升其在太赫兹波段内的性能表现。这项设计方案的核心在于利用Vivaldi天线的独特电磁特性,实现高效的信号发射和接收,并进一步增强其抗干扰能力。 此外,该设计还考虑了天线在复杂电磁环境下的适用性,力求在各种应用场景下都能稳定可靠地工作。

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客服
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  • 改良开槽Vivaldi线
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    本研究专注于改进太赫兹频段的开槽Vivaldi天线设计,旨在提升其性能和适用性。通过优化结构参数及引入新颖的槽缝技术,以实现更宽的工作带宽与更强的方向性。 改进太赫兹的开槽Vivaldi天线设计涉及多个方面。首先需要优化天线结构以提高其辐射效率,并通过引入适当的槽缝来调控谐振频率和带宽。此外,还需考虑材料的选择与加工精度对性能的影响,确保在高频段内实现稳定的传输特性。进一步的研究还包括探索新型的电磁仿真软件和技术手段,以便更准确地预测并优化天线的各项指标参数。 上述改进措施能够显著提升太赫兹开槽Vivaldi天线的整体表现,在未来无线通信和雷达系统中具有广阔的应用前景。
  • XVivaldi线说明.pdf
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    本PDF文档详细介绍了X频段Vivaldi天线的设计过程与技术参数,包括天线结构、仿真分析及优化设计等内容。适合通讯工程技术人员参考学习。 X频段Vivaldi天线设计说明.pdf 由于文档名称重复了五次,在这里仅保留一次以保持简洁: X频段Vivaldi天线设计说明.pdf
  • 基于缺陷接地微带线
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    本研究提出了一种创新的缺陷接地结构,用于增强性能和效率的太赫兹双频微带天线的设计与实现。通过优化参数配置,该天线能够有效支持两个独立的工作频率,适用于高数据速率通信及成像系统。 太赫兹技术是近年来无线通信领域内迅速发展的一项高新技术。它涉及电磁波谱中的无线电波,其频率范围在100GHz至10THz之间。这种波段的特性独特,兼具光波与电磁波的优势:既能穿透大气进行远距离传播,又能被物体吸收产生热效应,因此在雷达、无线通信、生物医学成像和安全检查等领域展现出巨大潜力。 缺陷接地结构(DGS)是微带集成电路设计中的一个重要技术。通过在接地面制造特定的缺口或槽孔等几何形状来调整电路性能,如提高天线阻抗范围、降低辐射增益或是增强极化隔离能力。这种技术的应用使工作频率扩展和优化天线表现成为可能,并且简化了设计过程。 微带天线因其结构简单、体积小、重量轻以及易于与载体共形的特点,在现代通信系统中广泛应用。尽管其在增益和带宽方面不如传统类型,但通过创新的设计方法可以满足各种应用需求。 文中描述的太赫兹双频微带天线设计采用了缺陷接地技术实现多频段工作模式。研究者开发了一种附加矩形贴片结构,并通过对参数进行调整,在520GHz(具体为508~532GHz)和680GHz(具体为581~766GHz)两个太赫兹波段上实现了高效运行。通过优化天线尺寸、形状以及缺陷接地中的缝隙宽度与长度,获得了良好的阻抗匹配及低反射损耗。 实验测试表明,在这两个频段中该设计提供了约27.5%和17.7%的相对带宽,并且辐射增益分别达到了3.54dB和4.11dB。此外,电压驻波比(VSWR)低于2,显示了良好的匹配性能。 文中还介绍了几种改进天线表现的技术方案,例如使用T形槽结构及寄生贴片等方法来调整谐振频率、带宽以及辐射方向图以满足特定需求。 总体而言,太赫兹双频微带天线的研究展示了该领域的技术进步,并预示着无线通信领域未来的发展趋势。然而,在信号源开发、传播特性研究和材料改进等方面仍需克服诸多挑战才能实现大规模应用。因此,持续的科研努力对于推动这一前沿科技向实际应用转化至关重要。
  • 基于光子晶体新型线
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    本研究聚焦于利用光子晶体材料设计高效能太赫兹天线,探索其独特的电磁特性以优化天线性能,推动太赫兹技术应用发展。 我们设计了一种基于光子晶体基底的新型太赫兹天线。该天线利用独特的光子晶体结构有效抑制了表面波效应,并增强了向自由空间辐射的方向性,从而提高了天线增益。通过使用Ansoft HFSS 13.0软件构建物理模型并进行仿真分析,我们发现这种天线在212 GHz的工作频率下具有约6.5 dB的最大增益,并且具备小型化的优点。
  • 基于可编程无线环境多径信道模型
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    本研究构建了基于可编程无线环境的太赫兹频段多径信道模型,旨在深入分析该频段内信号传输特性及传播机制。通过模拟不同场景下的信号衰减与散射效应,为未来太赫兹通信系统的开发提供理论依据和技术支持。 基于可编程无线环境的太赫兹通信系统能够根据不同设备的需求定制电磁波传播方式,从而有效解决严重的衰落、干扰及非视距问题,并增强系统的安全性和隐私性。针对该环境中信道建模的问题,我们首先利用射线跟踪技术结合视距和非视距模型建立了多射线信道模型。在此基础上,进一步探讨了反射系数以及注水功率分配策略对宽带信道容量、均方根时延扩展的影响。 实验结果表明,在可编程无线环境中主动干预电磁波传输可以显著减轻太赫兹室内通信中的路径损耗和多径衰落问题,并提高系统的数据传输效率。所提出的模型为后续设计室内外太赫兹通信系统提供了重要的参考依据。
  • 算_HertzCalculation_接触_应力
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    赫兹计算主要研究两个相切固体之间的接触问题,包括赫兹应力、变形和磨损分析,在工程学中有着广泛应用。 用于计算指定半径下的球头接触副的赫兹应力。
  • 模拟仿真
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    太赫兹模拟仿真专注于利用计算机技术对太赫兹波段内的物理现象进行数值建模与分析,广泛应用于通信、安全检测及生物医学等领域。 为了仿真载波频率为300GHz的室内无线通信系统,在软件平台上设计了信号产生模块、倍频模块和次谐波混频模块。通过这些步骤,我们获得了信号在各个阶段的频谱图,并计算出了发射与接收系统在不同距离下的中频输出功率。
  • 技术详解
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    《太赫兹技术详解》是一本深入浅出介绍太赫兹科学技术领域的书籍。它涵盖了太赫兹波的基础理论、产生与探测方法以及在安全检查、医疗成像等领域的应用,适合科研人员及爱好者阅读参考。 一本全面且权威地介绍太赫兹原理、产生及器件的技术材料。
  • 方案实现数兆功率级别电路方案
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    本设计提出了一种高性能电路方案,能够有效处理数兆赫兹级别的大功率需求,适用于高频高能场景。 此参考设计采用 LMG1210 半桥 GaN 驱动器及 GaN 功率高电子迁移率晶体管 (HEMT) 构建了一个数兆赫兹级别的功率级方案,具备高效的开关性能与灵活的死区时间调节功能。这不仅显著提高了功率密度,还保证了良好的效率和宽广的控制带宽。该设计适用于需要快速响应且空间受限的各种应用场合,例如 5G 电信电源、服务器及工业电源等。 其特点包括基于 GaN 的紧凑型功率级方案,支持高达 50MHz 的开关频率;高侧与低侧独立或单一 PWM 输入的可调节死区时间设置;最小脉冲宽度为3ns;具备300V/ns高压摆率抗扰性的驱动器以及欠压锁定 (UVLO) 和过热保护功能。
  • Vivaldi线
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    Vivaldi天线是一种宽带、高增益的对称振子天线,因其独特的形状和卓越的性能,在无线通信及雷达系统中广泛应用。 Gibson在1869年提出了Vivaldi天线,这是研究超宽带(UWB)天线的经典案例。Vivaldi天线是一种指数渐变型缝隙天线。