常用短波天线的尺寸一般较大,不适于在建筑物、运动载体等有限架设空间中使用.基于模型仿真计算短波垂直单极天线,理论分析其传输增益函数(Transducer Power Gain,TPG)对接收效率的影响.通过实测天线输入阻抗采用实频法设计天线匹配网...常用短波天线的尺寸一般较大,不适于在建筑物、运动载体等有限架设空间中使用.基于模型仿真计算短波垂直单极天线,理论分析其传输增益函数(Transducer Power Gain,TPG)对接收效率的影响.通过实测天线输入阻抗采用实频法设计天线匹配网络、有源放大电路.设计了一种小型的鞭状天线,其尺寸不大于波长的十分之一,通过加载匹配网络及有源放大后,实现小体积、超宽频带、高效率、高灵敏度、等特点,可灵活应用在各种移动载体的短波宽带有源鞭状接收天线.展开更多
文摘常用短波天线的尺寸一般较大,不适于在建筑物、运动载体等有限架设空间中使用.基于模型仿真计算短波垂直单极天线,理论分析其传输增益函数(Transducer Power Gain,TPG)对接收效率的影响.通过实测天线输入阻抗采用实频法设计天线匹配网络、有源放大电路.设计了一种小型的鞭状天线,其尺寸不大于波长的十分之一,通过加载匹配网络及有源放大后,实现小体积、超宽频带、高效率、高灵敏度、等特点,可灵活应用在各种移动载体的短波宽带有源鞭状接收天线.