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ProductFeature 特色产品
了改进,新增了42个天线类型。该版本 匹配的高性能MIMO阵列。基于最新版本 AXIEM 3D平面电磁仿真器仿真2-6GHz
的几项新功能专门用于生成紧凑型MIMO 的新功能,AntSyn可用于为概念性紧凑 的情况。结果与AntSyn的预测相符;最
设计,其中包括针对地平面天线的精度 型设备创建两端口和三端口MIMO天线。 差情况下的耦合是-16.8dB。尽管Wi-Fi
和特性改进,多端口多功能计算机生成 这一概念性设备具有以下特点和要求: 频段之间的耦合和驻波比确实有所增
网状天线以及增强的匹配网络优化,可 • 双频Wi-Fi(2.4和5GHz) 加,但是带内性能非常好。
允许每个端口分别进行匹配和优化。 • 紧凑的平面物联网设备封装,尺寸 AntSyn也用来优化使用匹配网络
新的网状天线非常特别,灵活性极 近似于一张名片(90毫米x50毫米) 的三端口天线,通过缩小间隔来优化性
高,包括一组四个带有两个或三个端口 • 天线与电子部件集成,天线沿着长 能。VSWR的最大值约为1.8:1,而最靠
的新型天线。这些端口可以独立分配到 边放置 近的两个端口(图4中的右端口和中心
不同的频段,每个频段的射频要求各不 • MIMO,其中每个设备上配有用于发 端口)之间的最大耦合为-14.7dB。这些
相同,例如不同的极化、增益模式和频 射和接收的两端口或三端口天线, 端口在2.4GHz下的间距仅为0.163λ,元
率。AntSyn会针对给定规格对天线网 并且端口之间具有最大隔离,用于 件之间的最小间距为0.048λ。从中心到
格进行优化,而且软件具有足够的灵活 创建互不相关的通道。 左端口的距离也是0.31λ。这些天线的
性,可帮助用户开发全新的天线。网状 首先,使用空气作为介质,对使用 形状甚至比两端口天线的例子更多样。
天线的图片如图2所示。网状天线的两 多功能网格共面单极双端口MIMO天线 本质上,AntSyn为每个端口创建了不同
个标准版本均可以放置在地面的任何角 进行了优化。图3所示为优化后的天线 的天线,在中心端口和左端口之间放置
落或边缘或中心,如图所示。地面可以 及预测的性能。该天线的两个端口在双 了一个寄生栅栏。这种复杂性是AntSyn
固定在天线下方,或者也可以是优化的 频Wi-Fi频率下具有相当好的VSWR和隔 自动创建的,这也证明了遗传算法的内
网格。共面单极版本的网格下面没有地 离度,最大驻波比约为1.8:1,最大耦合 在强度和强壮性,使得用户能够充分
面;预计将投射到地面的一个边缘,这 约为-16.5dB。在最低频率下,天线边 探索设计空间,以产生具有最佳性能的
对于许多应用可能非常有用。 缘相隔不到0.093λ,端口本身仅相距 MIMO天线。
0.41λ。可以看出,这两个元件的形状 AntSyn提供了一个自动化天线设
例子 有一些相似之处,但并不完全相同。这 计、合成和优化工具,非常适合包括紧
以下示例使用具有出色带宽和灵活 是符合预期的,有助于提高隔离度。 凑型MIMO阵列在内的复杂天线。它可
性的共面单极天线来演示AntSyn如何合 将天线导入到NI AWR设计环境,也 帮助设计人员应对移动设备和物联网组
成这些天线,组成具有良好隔离和阻抗 就是Microwave Office仿真器,然后使用 件内的下一代天线设计和集成挑战。■
84 Microwave Journal China 微波杂志 Mar/Apr 2018

