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频段 1 的情况挑战性更强,因为它的带宽要宽得多。仔细观察图 5(a) 中的性能图可以发现,对于自由空间配置,5 nH 的孔径组件值将提供阻*带宽

(240 Mhz),但相应的辐射效率非常低 (30-35%)。另一方面,1 nH 孔径电感器将提供更好的辐射效率 (45-51%),但阻*带宽更窄 (205

MHz)。预期值在 1nH 和 5nH 之间。类似地,对于手部配置,1nH 到 5nH 之间的所有孔径组件都有足够的可用带宽,并且频段上的辐射效率也落在这些值之间。对于头部配置,阻*带宽不是瓶颈,孔径电感值接近

5 nH 时可实现。






















各匹配网络对应不同的性能曲线。

目标设置是总辐射效率,因此曲线

给出优化频段效率优化结果。此时

对应的S11一般也较好。两条曲线一

高一低。



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高一低。



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在本研究中,我们从各个方面考虑了孔径可调谐天线的手机天线性能优化,并开发了一种新的性能图概念来帮助设计人员评估设计候选方案,特别能够兼顾天线的不同电磁环境。我们确定了理论或实际匹配电路性能的参考辐射效率,从而大大简化了优化工具的设置和设计候选方案之间的比较。

我们考虑的设计实例偏向简单化,但旨在表现现实情况。所使用的模拟方法将

EM 模拟的远场辐射图数据与电路模拟相结合,以准确计算系统的总效率,同时适当考虑了所有损耗因素。使用本研究中的

射频设计自动化软件平台,可轻松合成和比较各种无源或可调谐解决方案。在本例中,结果表明,经过精心优化的固定孔径元件的全无源电路提供的性能为理想化理论开环和闭环可调电路的性能的约

1 dB 范围内,且简单易行、成本低廉,是本例的方案。需要强调的是,全无源解决方案并不总是的,架构取决于天线结构和频带。的是,应在早期设计阶段对每种替代方案进行仔细的比较研究,以便做出选择。
















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