Ka波段E面和H面90°彎接頭的設計
2010-09-08 17:41:55
接地共面波導中,當接地共面波導的頂層接地導體和信號導體的間距增大到一定量時,接地共面波導電路就類似于微帶線電路了。那問題來了,地與傳輸線的間距多大的時候,為微帶線電路;多小的間距,為共面波導電路?換個問法,微帶線跟地的間距是什么要求?共面波導走線跟地的間距又是什么要求?
2019-12-18 15:06:11
摘要本文主要介紹了自行研發(fā)的一套波導轉換器,實現(xiàn)在C波段衛(wèi)星接收天線的饋源部分不改變原有饋源物理結構情況下,直接加裝波導轉換器,改用Ku 波段高頻頭,調星后即可接收到Ku波段衛(wèi)星信號,發(fā)明研制的波導
2019-06-13 06:16:58
本人小菜鳥一只,現(xiàn)在想用共面波導做一個8-12G的wilkinson功分器,原理比較簡單,但是想用ADS仿真一下,看到ADS有共面波導的傳輸線模型,但是沒有想微帶線那種的直角線和T型線,而且想用ADS自帶的公分設計向導,發(fā)現(xiàn)也只能是微帶線,求大神幫助。。。。
2013-11-05 18:02:46
本人小菜鳥一只,現(xiàn)在想用共面波導做一個8-12G的wilkinson功分器,原理比較簡單,但是想用ADS仿真一下,看到ADS有共面波導的傳輸線模型,但是沒有想微帶線那種的直角線和T型線,而且想用ADS自帶的公分設計向導,發(fā)現(xiàn)也只能是微帶線,求大神幫助。。。。
2013-11-05 19:31:52
TGA4508 Ka波段低噪聲放大器重要參數(shù)頻率范圍:30-42GHz增益 :21dB噪聲系數(shù) :2.8dB適用于VSAT 和 電子戰(zhàn) 項目TGA2595 Ka波段功率放大器重要參數(shù)頻率范圍
2020-05-29 08:55:33
貼片組成。 微帶線與輻射元件的阻抗通過四分之一波阻抗變換方法匹配,達超寬帶狀態(tài)。連接輻射元件的是50Q微帶線,左邊是多極半環(huán)帶通濾波器,右邊是圓環(huán)帶通濾波器。通過控制直流偏置PIN二極管可以選擇不同的射頻路徑,達不同頻段之間自由轉換的目的。
2022-11-08 18:05:50
生產流程控制、材料相容性工程以及電磁(EM)設計的精巧之處。X波段微帶帶通濾波器的薄膜制造工藝綜合考慮了上述因素?! ≡诟呔?b class="flag-6" style="color: red">微帶帶通過濾器的設計和制造過程中,需要考慮導體屬性、介電性能、尺寸和幾何外形。這里
2019-06-19 08:00:02
摘要:基于坐標變換的光學變換理論已經提出有好多年了,各種新型電磁器件被提出來,該文結合保角形變換理論設計了一款電磁波波導轉接器件,它的材料是非均勻各向同性的,而且比各向異性電磁器件更容易實現(xiàn),然而它
2019-06-24 06:26:40
本文利用ANSYS HFSS設計了一種工作于毫米波段的介質復合波導縫隙天線陣列,在介質覆銅板加工出縫隙并與波導槽復合形成輻射結構,利用HFSS 軟件仿真并分析縫隙導納,泰勒加權實現(xiàn)陣列綜合。設計平面
2019-06-28 06:24:54
1引言電磁信號在不同傳輸媒介之間的轉換一直是微波和毫米波技術研究的重要內容。在毫米波頻段,為便于測試、天饋以及獨立微帶電路之間的連接,常常需要將微帶電路輸入、輸出端口通過轉換結構過渡到矩形波導。在
2019-07-09 06:59:26
。運用這種結構,實現(xiàn)了緊湊的結構和寬帶特性。本文基于該學者的理論提出了一種基于波導H-面的Ka波段寬頻帶功率合成網(wǎng)絡,該功分網(wǎng)絡可以實現(xiàn)近7.5GHz的帶寬,在29.5-37GHz范圍內,兩端口的幅度差小于0.4dB,回波損耗小于-19.5dB。
2019-06-19 06:26:05
介質基片集成波導實現(xiàn)縫隙天線陣是針對以往采用波導型材實現(xiàn)天線開縫的方法所提出的。使用印刷電路板中常用的金屬化過孔的方法,用兩排較為密集的金屬過孔將聚四氟乙烯微帶板(雙面覆銅板)的上下兩層銅皮連接
2019-06-11 07:08:34
微帶天線是應用最廣泛的天線之一,它具有體積小、重量輕、低剖面、能與載體共形等優(yōu)點,目前已成為天線領域中研究的熱點之一。
2019-08-13 06:48:10
文中利用基片集成波導結構設計并制作出了一種X波段中心頻率是9.58 GHz、相對帶寬是8.35%的9階切比雪夫并聯(lián)電感耦合波導帶通濾波器。該濾波器在9.18~9.98 GHz的通帶范圍內表現(xiàn)出了良好的性能。
2021-04-12 06:55:15
經常有射頻同行問到微帶線設計的時候,采用哪種微帶形式更好?或者說普通微帶線和CPW/CPWG共面波導結構各自有那些優(yōu)點缺點?
2019-08-21 06:50:40
波長,天線高度太大導致其占用的體積空間較大,并且天線RCS(雷達散射截面)也較大,對各類載體平臺的電磁隱身特性也帶來較大影響。考慮到上述情況,有必要為實際通信平臺開發(fā)一種全向天線,即新型C波段寬帶
2019-06-13 07:35:59
求大佬分享一種非輻射邊饋電的寬帶雙層微帶貼片天線
2021-05-21 06:45:47
測試木材的介電常數(shù)。從低頻段到高頻段(ka波段),具體波段可以根據(jù)實際討論,低一些也行。
2019-07-01 19:21:58
怎樣去設計一種寬帶波導-微帶過渡?怎樣對寬帶波導-微帶過渡進行仿真?
2021-05-24 06:22:12
怎樣去設計一種新型寬帶圓極化微帶天線?
2021-05-31 06:10:06
很嚴重。在微波頻段即分米波段和厘米波段人們發(fā)現(xiàn),用一根中空的金屬管來傳輸電磁波是可行的和方便的。在空管中不可能傳播 TEM 模式,因此采用 TE 模或 TM 模,這就是金屬波導或稱為波導管。到了短毫米波段
2013-09-02 15:53:14
利用反向并聯(lián)二極管對的二倍頻原理,設計了Ka波段二倍頻器。用高級設計系統(tǒng)ADS設計軟件包的射頻設計軟件對二倍頻器的電路進行了模型設計和仿真分析,并對設計出的二倍頻器
2008-11-17 23:24:09
50 在傳統(tǒng)結構微帶縫隙天線的基礎上,設計了一種采用叉狀分支共面波導饋電的寬帶微帶矩形縫隙天線。在保證共面波導特性阻抗始終為100 Ω的前提下,通過調整饋電結構中主臂和
2008-12-16 23:55:56
46 介紹了設計發(fā)夾型微帶濾波器的基本原理和ADS在L波段發(fā)夾型微帶濾波器設計中的應用,提供了發(fā)夾型微帶濾波器中發(fā)夾型微帶諧振器的間距與耦合系數(shù)之關系曲線的求取方法,呈
2009-02-28 16:56:57
53 介紹了一種中心頻率為35 GHz,帶寬為±2 GHz的混合集成檢波器設計方法及測試結果。該檢波器輸入端口為標準矩形波導,通過對極鰭線實現(xiàn)波導到微帶的過渡,采用高頻電磁場仿真軟
2009-05-24 11:49:50
10 X波段柱面共形微帶天線陣的設計:本文從微帶天線理論出發(fā), 使用ansoft HFSS軟件設計了一個x波段, 半徑為五個波長的柱面共形矩形微帶天線陣, 通過優(yōu)化仿真, 實現(xiàn)了設計目標, 并有
2009-10-23 16:49:16
23 Ka波段低噪聲放大器的研鑭:本文介紹了~種毫米波低噪聲放大器的設計技術,應用CAD技術設計了波導到微帶的過渡,結合其它電路設計和組裝工藝,研制出了工作帶寬為3GHz的Ka波
2009-11-01 14:56:59
16 W波段折疊波導慢波系統(tǒng)的尺寸對其冷特性的影響::分析了W波段折疊波導慢波系統(tǒng)的尺寸對其冷特性的影響,并利用電磁場分析軟件MAFIA計算了不同金屬材料折疊波導慢波系
2010-03-18 15:53:07
18 休斯和Avanti擴展Ka波段衛(wèi)星服務范圍一宗為期多年的4200萬美元交易,由休斯公司向Avanti提供Ka波段技術,以擴展HYLAS 1 & 2衛(wèi)星在歐洲/中東和非洲的寬帶服務范圍
&nb
2010-04-29 16:45:17
491 討論了雙波段阻抗變換器的設計方法,分析了四分之一波長阻抗變換器的兀形等效電路,得到了雙波段阻抗變換器的設計公式。 利用該等效電路,能方便將單頻工作方式的四分之一波長阻抗變換器轉變?yōu)殡p波段工作方式。對用該方法設計的阻抗變換器性 能進行了仿真分析。
2011-02-25 10:18:37
63 對寬帶多媒體衛(wèi)星通信系統(tǒng)的需求進行分析的基礎上,對基于星載ATM交換的KA波段寬帶多媒體衛(wèi)星通信系統(tǒng)的技術特點 系統(tǒng)組成、協(xié)議棧結構及工作模式進行簡要介紹
2011-03-22 15:50:39
164 采用高頻結構模擬器(HFSS) 建立波導窗物理模型,并計算波導窗內的電場分布、大小和方向,以及波導窗的射頻參數(shù)如頻率與帶寬、輸入電壓駐波比,從而為改進波導窗提供了理論依據(jù),并最
2011-05-20 16:47:02
39 利用高頻分析軟件HFSS 仿真分析了Ka 頻段對脊鰭線微帶波導過渡結構. 將仿真結果對影響過渡性能的幾個因素進行了分析,得出了可供工程應用參考的設計曲線,并根據(jù)曲線設計了微帶波導
2011-05-20 16:58:36
53 介紹了毫米波諧波 混頻器 的混頻原理,應用Agilent公司的ADS仿真軟件設計和制作了一只Ka波段四次諧波混頻器以及相應輔助測試電路。該混頻器工作在射頻34~37GHz,本振8~8.75GHz,中頻
2011-07-05 15:35:19
42 基片集成波導(SIW)是近年發(fā)展起來的一種新型微波傳輸結構。應用基片集成波導技術,通過實現(xiàn)耦合腔間的正負耦合,設計了應用于毫米波的交叉耦合濾波器。經三維電磁仿真,通帶
2011-11-03 15:19:33
319 為了實現(xiàn)毫米波電路小型化設計,探討了基片集成波導(SIW)功分器的工作原理,介紹了SIW 功分器的設計規(guī)則和關鍵技術,使用HFSS仿真設計并實際制作了一個Ka波段SIW 功分器,測試結果表
2011-12-26 18:31:54
52 本文介紹了一種基于矩形波導-微帶探針耦合結構等效電路的波導-微帶探針過渡CAD 方法應用商業(yè)3 維電磁場分析軟件和微波電路CAD 軟件快速完成波導-微帶探針過渡的優(yōu)化設計設計實例和
2012-02-17 16:41:15
40 介紹了一種橫向Ka波段寬帶波導-微帶探針過渡的設計,基于有限元場分析軟件Ansoft HFSS對該類過渡的設計方法進行了研究。最后給出了Ka波段內的優(yōu)化數(shù)據(jù)。仿真結果表明,該寬帶波導
2012-08-29 17:11:09
54 介紹了一種Ka波段的四路功率分配/合成網(wǎng)絡。該網(wǎng)絡采用H面波導裂縫電橋結構,只需要一個耦合單元,結構簡單、易于加工。這種合成網(wǎng)絡將使用在基于MMIC單片TGA1141的四路功率合成器
2012-11-09 16:21:05
31 根據(jù)橢圓波導中電磁波的傳播理論與耦合波理論,基于CST仿真軟件,采用了有限積分法設計出了高功率、寬帶寬、高效率的TE01模900過模橢圓彎波導。CST設計仿真表明在中心頻率在30.5
2013-01-08 18:14:55
28 本文介紹了一種由低次級聯(lián)形式構成的W波段寬帶六倍頻器。輸入信號先經過MMIC得到二倍頻,再由反向并聯(lián)二極管對平衡結構實現(xiàn)寬帶三倍頻,從而將Ku波段信號六倍頻到W波段。該倍頻
2013-03-15 17:16:51
23 一種Ka波段基片集成波導功率合成器的設計.
2016-01-04 15:21:55
0 新型光子帶隙寬帶雙極化微帶天線設計
2017-01-18 20:39:13
7 設計了一種基于光子帶隙(PBG)高阻表面的寬帶雙極化微帶天線。將 PBG高阻表面地板應用到設計的縫隙耦合微帶 天線上 ,實現(xiàn) 了 C波段 阻抗帶寬 為 22% (VSWR《2)的寬帶雙極 化天線單元
2017-11-04 11:28:00
5 1 引言 無線寬帶通信的迅猛發(fā)展需要能傳輸高比特率的新型寬帶天線。毫米波段是短距離高比特率無線通信的重要波段。所以近年來,毫米波段小型高性能的超寬帶天線吸引了大量的研究人員在這方面進行研究
2017-11-09 10:13:32
13 1 引言 在毫米波系統(tǒng)中,射頻電路都由一些無源和有源功能部件組成。從原則上講,各種毫米波傳輸線都可制作出與之相應的無源部件。但目前,毫米波頻段的無源部件還是以矩形波導結構為主。隨著毫米波集成電路技術
2017-11-09 15:38:09
9 基于卡塞格倫天線對饋源工作帶寬的要求,設計了一種Ka波段雙口雙模饋源。首先,對雙口雙??趶綀鲞M行理論分析并借助MATLAB編程作圖。然后,對饋源進行建模仿真,通過加入匹配金屬圓柱銷釘、在波導窄邊加入
2017-11-11 13:38:47
3 1 引言 毫米波矩形波導電橋在毫米波雷達和通信系統(tǒng)的功分器中扮演了相當重要的角色。在毫米波段,矩形波導耦合器可以彌補Wilkinson等微帶型功分器損耗過大、隔離度太小的缺陷,是毫米波功分器中不可
2017-11-14 10:06:42
2 的和差網(wǎng)絡由魔T構成,但結構過于龐大,不易實現(xiàn)平面化、集成化,并且成本較高。隨著微帶印刷技術的不斷發(fā)展,微帶結構的和差網(wǎng)絡被廣泛應用,但是毫米波波段的微帶電路的損耗很大,并且功率承受能力較低。本文設計的Ka波段平面和差
2017-11-14 15:46:44
1 1 引言 隨著電子信息技術的飛速發(fā)展,接收前端電路的集成度不斷提高,同時功能也日益豐富和復雜。Ka波段接收前端技術是新一代通信衛(wèi)星的關鍵技術,也是我國需要突破的關鍵技術之一 。此項技術研究對我國
2017-11-17 15:42:24
5 1 引言 眾所周知,在各種實際應用中,往往要求天線具有高增益、高功率、低旁瓣、波束控制等特性。由于天線陣可以獲得這些特性,從而使得陣技術在實際中獲得廣泛的應用。上世紀70年代以后,隨著微帶天線的出現(xiàn)
2017-11-17 16:17:27
19 日晚,衛(wèi)星中繼終端用國產Ka波段行波管作為主份首次開機成功,工作正常。 實踐十六號衛(wèi)星任務是實現(xiàn)空間探測和技術試驗。該衛(wèi)星裝備的X和Ka波段兩個國產行波管放大器均由中國科學院電子學研究所自主研制。實踐十六號衛(wèi)星國產X波段、Ka波段行波管開機成
2017-12-06 09:48:14
688 ~110 GHz的電磁信號,在此頻率波段,波導器件的研究日益成熟。研究者們已經設計了一些工作于W波段的射頻器件[2-4],具有一定的實用價值。
2018-06-10 11:32:00
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提出了一種新型的混合共面波導和微帶結構的超寬帶帶通濾波器。通過將中間微帶替換成交指耦合線,在下通帶邊緣產生一個傳輸零點,使得濾波器的選擇性得到極大提升。此外,引入了耦合短路枝節(jié)以進一步提升其選擇性和帶外特性。
2018-01-26 16:15:19
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微帶天線具有體積小、重量輕、低剖面、易構造等優(yōu)點,在通信與雷達系統(tǒng)中應用廣泛。然而普通微帶天線是一種高Q諧振天線,工作頻帶很窄。多年來國內外學者對展寬微帶天線頻帶作了很廣泛的研究,并進行了歸納總結
2018-01-26 16:55:54
4 用于衛(wèi)星通信。本文介紹基于Ka波段的天線及混頻器等的設計研究。 Ka波段波導到微帶的對脊鰭線過渡 本論文主要是介紹波導-微帶對脊鰭線過渡結構,利用CST軟件對該電路結構在Ka頻段進行仿真優(yōu)化。
2018-02-20 18:20:00
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毫米波矩形波導電橋在毫米波雷達和通信系統(tǒng)的功分器中扮演了相當重要的角色。在毫米波段,矩形波導耦合器可以彌補Wilkinson等微帶型功分器損耗過大、隔離度太小的缺陷,是毫米波功分器中不可缺少的重要部件。
2018-04-18 15:20:00
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電磁信號在不同傳輸媒介之間的轉換一直是微波和毫米波技術研究的重要內容。在毫米波頻段,為便于測試、天饋以及獨立微帶電路之間的連接,常常需要將微帶電路輸入、輸出端口通過轉換結構過渡到矩形波導。在需要
2018-05-05 10:51:00
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電磁信號在不同傳輸媒介之間的轉換一直是微波和毫米波技術研究的重要內容。在毫米波頻段,為便于測試、天饋以及獨立微帶電路之間的連接,常常需要將微帶電路輸入、輸出端口通過轉換結構過渡到矩形波導。
2018-05-03 14:53:00
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劉易斯維爾,德克薩斯- FalVIEW微波公司,一個領先的射頻和微波組件供應商,已經發(fā)布了一種新的E波段和W波段PIN二極管波導開關。這些單極單擲(SPST)和單極雙擲(SPDT)毫米波波導開關提供超寬帶頻率范圍,具有快速開關性能。
2018-04-25 15:05:00
1707 收發(fā)鏈路在整個無線通信系統(tǒng)中占有舉足輕重的地位,它對整個系統(tǒng)的噪聲系數(shù),靈敏度,等關鍵指標起決定性作用。文中基于設計一款主要應用于毫米波人體成像領域的寬帶Ka波段收發(fā)鏈路的目的,通過對收發(fā)信機工作原理的闡述,各種方案的對比,最終采用直接上變頻發(fā)射方式和超外差接收方式,同時給出了收發(fā)功能實現(xiàn)框圖。
2018-04-27 11:20:13
5 Ka波段具有許多讓人注目的特點,如高數(shù)據(jù)傳輸率和良好的保密性,這使得它吸引了大量工程技術人員的注意。因此大量Ka波段商用和軍用的電路得以實現(xiàn)。
2018-05-02 10:40:00
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經常有射頻同行問到微帶線設計的時候,采用哪種微帶形式更好?或者說普通微帶線和CPW/CPWG共面波導結構各自有那些優(yōu)點缺點?這個問題看似簡單,卻很少有資料給出比較肯定的答案,下面將結合Rogers的相關文獻,對這個問題進行解答。
2018-05-28 10:12:00
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本文主要討論X波段到7 mm波段的毫米波寬帶四倍頻器,其指標如下:輸入頻率8.25~12.5 GHz,功率10~17 dBm;輸出頻率33~50 GHz,功率大于10 dBm;諧波抑制大于20
2019-06-13 08:09:00
3057 
微帶線是毫米波集成電路中一種十分重要的傳輸線。本文就常見的微帶至波導探針過渡技術進行研究,采用H面探針技術研究出一種F波段微帶至波導轉換器?;谧杩蛊ヅ湓?,使用HFSS軟件進行分析和優(yōu)化,在86GHz-136GHz該結構的回波損耗大于20dB,插入損耗小于0,25dB。達到較好的性能,滿足設計要求。
2018-10-12 08:00:00
4 ,MMIC)都是基于平面電路應用,其中絕大部分為微帶電路。微帶-波導過渡作為為連接片面電路與波導系統(tǒng)的重要形式。具有體積小、結構簡單、頻帶寬、損耗小等優(yōu)點,因而得到了廣泛的應用。
2020-02-04 09:45:28
7628 
定向耦合器被廣泛應用于微波的各個領域,微波技術的發(fā)展對寬帶微波大功率定向耦合器的要求也越來越高。波導以其功率容量大、加工簡便等特點成為大功率定向耦合器的設計基礎。同時,脊波導以其高頻帶、高截止波長
2020-04-01 17:10:25
6 主要研究了微帶脊間隙波導傳輸線的相關
2020-07-02 18:08:07
1270 經常有射頻同行問到微帶線設計的時候,采用哪種微帶形式更好?或者說普通微帶線和CPW/CPWG共面波導結構各自有那些優(yōu)點缺點?這個問題看似簡單,卻很少有資料給出比較肯定的答案,下面將結合Rogers
2020-10-10 10:44:00
9 1 引言在使用波導接口的毫米波系統(tǒng)中,同時利用微帶電路集成度高的特點時波導微帶過渡結構是必不可少的。電路中波導微帶過渡要求低損耗、寬頻段、易于加工等特點,目前過渡形式主要存在以下方式:鰭線過渡、小孔
2020-09-16 10:45:00
6 網(wǎng)絡對天線輻射單元的耦合。本文綜合運用口徑耦合理論、多層貼片結構設計出一種工作在S波段的寬帶微帶貼片天線單元,并以該天線單元為基礎,采用 E面排列形式組成2元線陣。利用電磁仿真軟件對該天線陣進行了仿真優(yōu)化。文中
2020-08-19 18:51:00
1 主要研究了微帶脊間隙波導傳輸線的相關 (Microstrip-Ridge Gap Waveguide): 1、對比幾種傳輸線:微帶線 Microstrip line、彎折微帶線 Inverted
2022-12-13 14:30:15
788 HMC7054:Ka波段HPA數(shù)據(jù)表
2021-04-27 12:03:55
8 新型振蕩器涵蓋波導規(guī)格WR-90、WR-42和WR-28并支持X、K和Ka波段。
2021-10-14 13:46:14
1567 在典型的永久性衛(wèi)星通信設施中,室外設備和室內設備在功能上是分開的。室外設備由Ka波段天線、低噪聲塊(LNB)和下變頻級組成,其將Ka波段信號下變頻為L波段信號,然后發(fā)送到室內單元。
2022-08-22 11:56:09
999 Ka波段上運行著數(shù)據(jù)速率最高的最先進衛(wèi)星通信系統(tǒng)。由于Ka波段頻率的傳輸質量在很大程度上取決于天氣條件,因此需要仔細規(guī)劃和選擇合適的系統(tǒng)配置。
2022-10-26 16:42:22
748 超什么波段?超寬帶!
2022-12-29 10:02:49
570 傳統(tǒng)Ka波段地面站衛(wèi)星通信系統(tǒng)依賴于室內到室外配置。室外單元包含天線和塊下變頻接收機,接收機輸出L波段的模擬信號。該信號隨后被傳送到室內單元,室內單元包含濾波、數(shù)字化和處理系統(tǒng)。Ka波段的干擾信號
2023-01-04 10:44:30
765 Ka波段上運行著數(shù)據(jù)速率最高的最先進衛(wèi)星通信系統(tǒng)。Ka波段站點分集配置依賴DWDM射頻-光纖傳輸系統(tǒng)和冗余切換單元,虹科提供最合適的解決方案,確保最大的系統(tǒng)可靠性和可用性。
2022-11-02 15:43:19
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以玻璃封裝材料和玻璃通孔技術為基礎,提出一種新的Ka波段(33 GHz)濾波封裝天線(FPA),該天線具有寬頻帶和高濾波響應特點。
2023-07-06 11:00:26
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摘要:波導功率合成技術可有效解決單個功率放大器芯片輸出功率有限的問題,在工程中應用廣泛。針對Ku波段衛(wèi)星通信發(fā)射機的高功率要求,提出一種基于波導結構、集成波導-微帶轉換的功率分配/合成網(wǎng)絡。設計選用
2023-08-25 10:44:26
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隨著微波和毫米波技術的快速發(fā)展,毫米波混合集成電路和單片集成電路已廣泛運用于在雷達通信、制導等系統(tǒng)中。微帶傳輸線由于其尺寸較小,相對于金屬波導在設計上更為靈活,被廣泛的運用在毫米波電路中。然而
2023-09-07 10:05:59
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《一種橫向Ka波段寬帶波導-微帶探針過渡的設計.pdf》資料免費下載
2023-10-23 14:11:43
2 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Ka波段基片集成波導帶通濾波器的設計.pdf》資料免費下載
2023-10-25 11:18:32
0 像這種頻率高點的、含內匹配的器件,官方手冊上都會有個50ohm線的尺寸推薦。如果你算出來的尺寸,和官方尺寸差很多,那對不起??赡苁悄愕哪P陀缅e了,你以為他是微帶線(MS),人家其實是共面波導(CPWG)。
2023-10-29 17:07:51
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