2GHz矩形微带贴片天线设计
基于HFSS矩形微带天线仿真与设计

基于HFSS矩形微带天线仿真与设计【摘要】本文主要介绍了基于HFSS软件的矩形微带天线仿真与设计。
在详细阐述了研究背景、研究目的和研究意义。
接着对HFSS软件进行了介绍,并解释了矩形微带天线的原理。
然后介绍了设计流程和仿真结果分析,分析了天线性能并提出了优化方案。
在总结了研究成果,展望未来研究方向并提出了结论建议。
本文通过HFSS软件对矩形微带天线进行仿真和设计,为提高天线性能提供了重要参考,具有一定的实用价值和研究意义。
【关键词】HFSS、矩形微带天线、仿真、设计、天线性能、优化、原理、设计流程、结果分析、研究成果、展望未来、结论建议、研究背景、研究目的、研究意义1. 引言1.1 研究背景本文旨在通过对HFSS软件介绍、矩形微带天线原理、设计流程、仿真结果分析和天线性能优化等内容的探讨,对基于HFSS矩形微带天线的仿真与设计进行研究,从而提高微带天线的性能和应用效果。
这对于推动无线通信技术的发展,提升通信系统的性能和稳定性具有重要的意义。
1.2 研究目的研究目的是通过基于HFSS矩形微带天线仿真与设计,探索提升天线性能的方法和技术。
具体包括优化天线结构设计,提高频率带宽和增益,降低回波损耗和辐射损耗,以满足不同应用场景下对天线性能的要求。
通过对矩形微带天线原理的深入研究,结合HFSS软件的应用,将为天线设计领域的发展带来重要的参考价值。
通过本研究,旨在为提高通信系统的传输质量和覆盖范围提供有效的技术支持,推动无线通信技术的不断创新和发展。
1.3 研究意义矩形微带天线是一种常见的微波天线结构,具有简单的制作工艺、较宽的工作频带和良好的方向性等优点,因此在通信领域得到广泛应用。
本文基于HFSS软件对矩形微带天线进行仿真与设计,旨在深入研究其性能特点与优化方法,为微波通信系统的设计与优化提供参考。
本研究的意义主要表现在以下几个方面:研究矩形微带天线的仿真与设计可以深入理解其工作原理和特性,为进一步优化性能提供基础。
矩形微带贴片天线的仿真研究与设计[1]概要
![矩形微带贴片天线的仿真研究与设计[1]概要](https://img.taocdn.com/s3/m/bfbc12d47c1cfad6195fa772.png)
武汉理j亡大学硕一卜学位论文分类号——UI)C密级学校代码劣j凄理歹大学位论10497题目堑墅丝鲎壁丛鑫线鲍笪甚盈塞墨遮盐多苣文:旦b曼Si堡坠!垒鱼Q壁垒望垂旦曼墨ig望Q£B曼曼!垒坠g坠!垒!题目丛i坌互Q墨!£ip里垒!璺h!!迅!曼堕塾垒研究生姓名奎整指导教师姓名至盎然——一职称—j些坠一学位—_主睦单位名称盛婆垄墨苤堂垄鲎瞳邮编箜QQZQ姓名越垩塞职称副垫撞学位谴±副指导教师单位名称峦垫垄三基鲎堡堂瞳单位名称盛垫垄三基鲎堡堂瞳邮编430070申请学位级别殛±学科专业名称整鍪蠢堑堡论文提交El期2Q!兰生垒旦论文答辩日期2Q!羔生三月:学位授予单位盛婆垄墨盘堂学位授予日期答辩委员会主席主:l蓝亟.评阅人赳蓝迅鲰元2010年11月浮文一一……f嬲煳掣必独创性声明本人声明,所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得武汉理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。
与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
签名:碰日期:翌!丛多/I学位论文使用授权书本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定,即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。
同时授权经武汉理工大学认可的国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文,并向社会公众提供信息服务。
(保密的论文在解密后应遵守此规定)研究生(签名):名身色导师(签名):舐衫舌期功ffl口r、弓1(注:此页内容装订在论文扉页武汉理工大学硕士学位论文摘要微带天线以其体积小、重量轻、低剖面等独特的优点引起了相关领域的广泛重视,已经被广泛应用在IOOMHz—IOOGHz的宽广频域上的大量的无线电设备中。
【精品课件教案ppt】 实验矩形微带天线的设计PPT47页

6、法律的基础有两个,而且只有两个……公平和实用。——伯克 7、有两种和平的暴力,那就是法律和礼节。——歌德
8、法律就是秩序,有好的法律才有好的秩序。——亚里士多德 9、上帝把法律和公平凑合在一起,可是人类却把它拆开。——查·科尔顿 10、一切法律都是无用的,因为好人用不着它们,而坏人又不会因为它们而变得规矩起来。——德谟耶侈 。——CocoCha nel 62、少而好学,如日出之阳;壮而好学 ,如日 中之光 ;志而 好学, 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里,与其说好 的教师 是幸福 ,不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战,就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿
微带天线设计

第一章微带天线简介1.1微带天线的发展历史与趋势微带天线是20世纪70年代以来逐渐发展起来的一种新型天线。
虽然在1953年就提出了微带天线的概念,但并没有在工程界的引起重视。
从20世纪50年代到60年代也只是做一些零星的研究,直到20世纪70年代初期,在微带传输线的理论模型及对敷铜的介质基片的光刻技术发展之后,第一批具有许多设计结构的实用的微带天线才被制造出来[3]。
为适应现代通信设备的需求,天线的研发方向主要往几个方面进行,即减小天线的尺寸、宽带和多波段工作、智能方向图控制。
随着电子设备集成度的提高,通信设备的体积也变得越来越小,这时天线尺寸就需要越来越小了。
然而,在减小天线的尺寸的同时又不明显影响天线的增益和效率是一项艰巨的工作。
电子设备集成度提高,经常需要一个天线在较宽的频率范围内来支持两个或更多的无线服务,宽带和多波段天线能满足这样的需要。
微带天线由于重量轻、体积小、成本低、制作工艺简单、易与有源器件和电路集成等诸多优点,所以得到广泛的应用和重视。
1.2 微带天线研究的背景微带天线是带有导体接地板的截止基片上贴加导体薄片而形成的天线。
微带天线通过微带线或者同轴线等馈线馈电,在导体贴片与接地板之间激励起射频电磁场,并通过贴片四周与接地板间的缝隙向外辐射。
微带天线主要是一种谐振式天线,相对带宽比较窄,一般设计的带宽只有2%到5%。
随着天线的工作频率的降低,带宽也逐渐变窄。
在这样的背景下,研究影响微带天线带宽的因素,进而找到展宽微带天线的带宽的方法,对于微带天线能否在工业、民用、国防等领域得到广泛的应用,具有重要的意义。
1.3 多频带微带天线研究的意义当今,无线通讯行业发展迅猛,掌上电脑、笔记本电脑和手机都已经成了人们生活的必需品[4]。
对于频谱资源日益紧张的现在通讯领域,迫切需要天线具有双极化功能,因为双极化可使它的通讯容量增加1倍。
对于有些系统,则要求系统工作于双频,且各个频段的极化又不同。
侧馈矩形微带天线

侧馈矩形微带天线设计与分析摘要:近些年来,天线作为通信、广播、雷达、制导等无线电应用系统的关键设备在功能、设计及制造工艺上都发了巨大变化。
在国内,幅域广阔,虽然有线网发展迅速,但对于广大的农村以及偏远的地区,无线传输可能是唯一的选择。
在广播电视技术领域,随着广播电视在农村的普及,微带天线的发展和应用有着广阔的市场和光明的前途。
尤其在移动广播电视中,微带天线的地位在将来的发展中将无可比拟。
本设计使用HFSS软件,设计具有一种具有低阻抗特性的微带天线。
该天线在2.42GHZ~2.48GHZ频段范围内S11小于-20dB,该天线长90.45mm,宽97.26mm,高31.6mm,达到谐振频率为2.45GHZ的设计要求。
关键词:无线传输 HFSS 微带天线一.前言微带天线的概念首先是有Deschaps于1953年提出来的,经过20年左右的发展,Munson和Howell于20世纪70年代初期造出了实际的微带天线【4】。
微带天线由于具有质量轻、体积小,易于制造等优点,现今已经广泛应用于个人无线通信中,侧馈一般指的是用微带线馈电,背馈是用同轴线馈电。
同常规的微波天线相比,微带天线具有一些优点。
因而,在大约从100MHz到50GHz的宽频带上获得了大量的应用。
研究目的:与通常的微波天线相比,微带天线的一些主要优点是重量轻、体积小、剖面薄的平面结构,可以做成共形天线。
同时微带天线以这些特性受到广泛的关注。
随着移动通信系统业务的不断发展,通信设备不断向小型化发展,对天线的体积,集成度等要求越来越高。
随着对微带天线应用可能性认识的提高,微带天线的应用场合将继续增多。
因此,研制微带天线具有很大的实际价值。
研究意义:近些年来,天线作为通信、广播、雷达、制导等无线电应用系统的关键设备在功能、设计及制造工艺上都发了巨大变化。
而且微带天线适合于组合式设计(固体器件,如振荡器、放大器、可变衰减器、开关、调制器、混频器、移相器等可以直接加到天线基片上);而微带天线分为侧馈矩形微带天线、同轴馈电矩形微带天线、双频微带天线和圆极性微带天线。
右旋圆极化矩形微带天线设计

右旋圆极化矩形微带天线设计一、引言大多数情况下,矩形微带天线工作于线极化模式,但是通过采用特殊的馈电机制及对微带贴片的处理,它也可以工作于圆极化和椭圆极化模式。
圆极化的关键是激励起两个极化方式相互正交的线极化波,当这两个模式的线极化波幅度相等,且相位相差90度时,就能得到圆极化的辐射。
矩形微带天线获得圆极化特性的馈电方式有两种:一种是单点馈电,另一种是正交馈电。
本文采用单点馈电。
我们知道,当同轴线的馈电点位于辐射贴片的对角线位置时,可以激发TM10和TM01两个模式,这两个模式的电场方向相互垂直。
在设计中,我们让辐射贴片的长度L和宽度W相等,这样激发的TM10和TM01两个模式的频率相同,强度相等,而且两个模式的电场相位差为零。
若辐射贴片的谐振长度为Lc,我们微调谐振长度略偏离谐振,即一边的长度为L1,另一边的长度为W1,且L1>W1,这样前者对应一个容抗Y1=G-jB,后者对应一个感抗Y2=G+jB,只要调整L1和W1的值,使得每一组的电抗分量等于阻抗的实数部分,及B=G,则两阻抗大小相等,相位分别为-45度和+45度,这样就满足了圆极化的条件,从而构成了圆极化的微带天线。
其极化旋向取决于馈电点接入位置,当馈电点在如图1-1的A点时,产生右旋圆极化;当馈电点在图1-1的B 点时,产生左旋圆极化波。
图1-1 单馈点圆极化矩形微带天线结构二、结构设计设计微带天线的第一步是选择合适的介质基片,假设介质的介电常数为εr,对于工作频率为f的矩形微带天线,可以用如下的公式估算辐射贴片的宽度:21212-+=)ε(fcW r(1)其中,c是光速。
辐射贴片的长度一把取为2cλ,其中cλ是介质内的导波波长,考虑到边缘缩短效应后,实际的辐射贴片长度为:LfcLe∆-=22ε(2)其中,eε是有效介电常数,L∆是等效辐射缝隙长度,它们可以分别用下式计算,即为:211212121-+-++=)(wh r r e εεε).)(.().)(.(.8025802640304120+-++=∆h w h w L e e εε对于同轴馈电的微带贴片天线,在确定了贴片长度L 和宽度W 之后,还需要确定同轴线馈点的位置,馈电的位置会影响输入阻抗,通常要求是50Ω阻抗匹配。
同轴馈电矩形微带天线设计与分析2

同轴馈电矩形微带天线设计与分析2同轴馈电矩形微带天线设计与分析2首先,我们来看一下同轴馈电矩形微带天线的结构。
该天线由一个矩形微带辐射片和一根同轴馈线组成。
矩形微带辐射片通常是由导电材料制成,可以是金属或导电涂料。
同轴馈线则由内导体、绝缘层和外导体组成,在馈线的一端与微带辐射片相连接。
在设计同轴馈电矩形微带天线时,我们首先需要确定天线的工作频率。
一般来说,天线的工作频率应根据具体的应用需求来确定。
例如,在无线通信系统中,我们需要根据通信频段来选择天线的工作频率。
确定了工作频率后,我们可以根据相关的天线设计公式来计算出天线的尺寸。
接下来,我们来详细介绍同轴馈电矩形微带天线的尺寸计算。
首先,我们需要确定天线的工作波长。
根据光速和工作频率的关系,可以得到工作波长的值。
然后,我们可以使用一些经验公式来计算矩形微带辐射片的尺寸。
例如,对于矩形微带辐射片的长度L,可以使用公式L=λ/2来计算,其中λ为工作波长。
而对于矩形微带辐射片的宽度W,可以使用公式W=c/(2*f*ε_r)^0.5来计算,其中c为光速,f为工作频率,ε_r为绝缘层的相对介电常数。
当得到了矩形微带辐射片的尺寸后,我们还需要计算同轴馈线的尺寸,以确保天线的匹配性能。
在天线设计完成后,我们可以使用一些电磁仿真软件来对天线的性能进行分析。
常用的电磁仿真软件有CST、HFSS等。
使用这些软件,我们可以模拟天线在不同频率下的辐射模式、驻波比等性能指标。
通过对仿真结果的分析,我们可以优化天线的设计,以达到更好的性能。
此外,我们还可以通过实验的方法对天线的性能进行验证。
在实验中,我们可以测量天线的辐射功率、驻波比、增益等性能指标,并与仿真结果进行比较。
通过实验的验证,我们可以对天线的设计是否满足需求进行确认,并进一步优化设计。
综上所述,同轴馈电矩形微带天线的设计与分析是一个复杂而又有趣的过程。
通过合理的设计和分析,我们可以得到性能优良的天线结构,以满足无线通信和雷达系统的需求。
(整理)微带天线设计

08通信陆静晔0828401034微带天线设计一、实验目的:●利用电磁软件Ansoft HFSS设计一款微带天线⏹微带天线的要求:工作频率为2.5GHz,带宽(S11<-10dB)大于5%。
●在仿真实验的帮助下对各种微波元件有个具体形象的了解。
二、实验原理:微带天线的概念首先是由Deschamps于1953年提出来的,经过20年左右的发展,Munson和Howell于20世纪70年代初期制造出了实际的微带天线。
微带天线由于具有质量轻、体积小、易于制造等优点,现今已经广泛应用于个人无线通信中。
图1-1是一个简单的微带贴片天线的结构,由辐射源、介质层和参考地三部分组成。
与天线性能相关的参数包括辐射源的长度L、辐射源的宽度W、介质层的厚度h、介质的相图1-1对介电常数εr和损耗正切tanδ、介质层的长度LG和宽度WG。
图1-1所示的微带贴片天线是采用微带线来馈电的,本次将要设计的矩形微带贴片天线采用的是同轴线馈电,也就是将同轴线接头的内芯线穿过参考地和介质层与辐射源相连接。
对于矩形贴片微带天线,理论分析时可以采用传输线模型来分析其性能。
矩形贴片微带天线的工作主模式是TM10模,意味着电场在长度L方向上有λg/2的改变,而在宽度W方向上保持不变,如图1-2(a)所示,在长度L方向上可以看作成有两个终端开路的缝隙辐射出电磁能量,在宽度W方向的边缘由于终端开路,所以电压值最大电流值最小。
从图1-2(b)可以看出,微带线边缘的电场可以分解成垂直于参考地的分量和平行于参考地的分量两部分,两个边缘的垂直分量大小相等、方向相反,平行电场分量大小相等、方向相反;因此,远区辐射电场垂直分量相互抵消,辐射电场平行于天线表面。
假设矩形贴片的有效长度设为L e ,则有L e =λg ∕2 (1-1)式中,λg 表示导波波长,有λg =λ0∕√εe (1-2)式中,λ0表示自由空间波长;εe 表示有效介电常数,且εe =εr +12+εr −12(1+12h W)−12 (1-3) 式中,εr 表示介质的相对介电常数;h 表示介质层厚度;W 表示微带贴片的厚度。
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燕山大学 课 程 设 计 说 明 书
题目: 基于ADS的矩形微带贴片天线的设计
学院(系): 理学院 年级专业:电子信息科学与技术13 学 号: 学生姓名:张凤麒 任春宇 指导教师: 徐天赋 教师职称: 副教授
燕山大学课程设计(论文)任务书 院(系): 理学院 基层教学单位:电子信息科学与技术13 学 号 学生姓名 张凤麒 专业(班级) 电子信息科学与技术13
设计题目 基于ADS的矩形微带贴片天线的设计 设 计 技 术 参 数
中心频率2GHz,FR4介质基板Er=、h=、tanδ=
设 计 要 求 完成矩形微带贴片天线的建模、仿真、调试。熟悉ADS Momentum的基本使用,掌握矩形微带贴片天线的原理、结构及设计方法。
工 作 量 18个工作日
工 作 计 划
1-7工作日:矩形微带贴片天线的工作原理及结构,收集相关的设计资料。 2-6工作日:针对对给定技术参数。使用ADS进行模拟仿真、调试。 3-5工作日:总结设计结果结论,撰写设计说明书。
参 考 资 料 [1] ,拉德马内斯 《射频与微波电子学》 北京科学出版社 [2] 联繓仪 《微带天线》 清华大学出版社 [3] 毛乃宏、供新德 《天线测量手册》 国防工业出版社 [4] 陈艳华 《ADS应用详解》 人民邮电出版社
指导教师签字 基层教学单位主任签字 说明:此表一式四份,学生、指导教师、基层教学单位、系部各一份。年 月 日 燕山大学课程设计评审意见表 指导教师评语: 成绩: 指导教师: 年 月 日 答辩小组评语:
成绩: 评阅人: 年 月 日 课程设计总成绩: 答辩小组成员签字:
年 月 日 基于ADS的矩形微带贴片天线设计 The Design of Rectangular microstrip patch antenna with ADS
摘要:本文研究了通信系统中的矩形微带贴片天线。首先介绍了矩形微带贴片的背景及微
带馈电的设计考虑。使用了安捷伦辅助仿真工具ADS对2GHz矩形微带贴片天线结构及相应的参数进行了设置仿真及优化,尽可能达到其相应的技术指标。
Abstract:This paper studies the rectangular microstrip patch antenna in communication system.
Firstly, the background of rectangular microstrip patch and the design considerations of microstrip feed are introduced. The microstrip patch antenna structure and corresponding parameters of 2GHz rectangular microstrip patch antenna are simulated and optimized by ADS, and the corresponding technical index is reached as far as possible.
关键词:矩形微带贴片天线 ADS 设计
Keyword:Rectangular microstrip patch antenna ADS design
一.矩形微带贴片天线的背景 微带贴片天线由于具有质量轻、体积小,易于制造等优点,现今已经广泛应用于个人无线通信中。微带贴片天线由接地板、介质基片和介质基片上的辐射贴片构成的,其中辐射贴片可以是任意的几何形状,但是只有有限的几何形状能计算出辐射特性,比如矩形,圆形,椭圆形,三角形、半圆形、正方形等比较规则的几何形状,其中矩形和圆形贴片的研究最多,可以作为单独的天线使用也可以作为阵元使用。当然在实际应用中,也有矩形和圆形贴片达不到要求的情况,这就促使了人们对各种几何形状微带贴片天线的研究。本文选用矩形贴片来研究微带天线。
二.基本原理 图1显示出了采用微带线进行馈电的矩形微带贴片天线几何和立体图形,主要由最下层的接地板、中间的介质基板和最上面的矩形辐射贴片以及微带阻抗变换节和微带馈线构成。与天线性能相关的参数包括辐射元的长度L、辐射元的宽度W、介质层的厚度h、介质的相对介电常数r和损耗角正切tanδ。 矩形微带天线的长度L在理论上取值为λg/2。W一般取值应小于λg/2,当W大于λg/2时将会产生高次模而导致场的畸变。对于工作在的矩形微带线,其介质波长λg=λ/Er =,贴片的长度L=λg/2=,W图1 矩形微带贴片天线几何和立体图形 本文设计的矩形微带贴片天线只在介质基片的一面上有辐射单元,因此,可以用微带线或同轴线馈电。该天线利用微带线进行馈,用微带线馈电时,馈线与微带贴片是共面的,因而可方便的一起光刻,制作简便。但馈线本身也有辐射,从而干扰天线方向图,降低增益,为此,一般要求微带线不能宽,希望微带线宽远小于波长。因为天线输入阻抗不等于通常的50 欧姆传输线阻抗,所以需要匹配,选用一段微带线进行阻抗变换实现匹配。 基于ADS设计的矩形微带贴片天线如图2所示,包括最左边的矩形辐射贴片、中间的微带阻抗变换节和右边的任意长度的微带馈线。
图2 设计矩形微带贴片天线模型 三.矩形微带贴片天线设计及仿真结果 先利用天线工作频率及介质基板的参数,计算得出贴片的长度和宽度。初步设计矩形贴片的模型,设置介质基板的厚度、相对介电常数和损耗角正切等参数,根据微带天线的技术指标: 谐振频率(Resonace Frequency) 带宽(Bandwidth) 反射损耗(Return Loss) 输入阻抗(Impedance) 增益(Gain) 用ADS电磁仿真软件进行仿真和调节,快速地设计出满足系统要求频带的天线。 本文设计的天线是设计在相对介电常数为,厚度为,损耗角正切值的基板上的中心频率为矩形微带贴片天线,贴片的长度为,宽度为30mm;微带阻抗变换节的长宽分别为、;微带馈线的长宽为、;激励端口P1的参考是GND地平面,端口阻抗设置为50Ohm。
(1)矩形微带贴片天线仿真过程 1.建模层选择 矩形微带贴片天线在设计中考虑是单面天线,该模型采用的是单面覆铜板,在Layout中设置cond层为贴片。 2.层定义 通过层定义Momentum=>Substrate=>Create/Modify设置Substrate Layer及Metallization Layers相关参数。 3.端口定义 通过端口定义即Moumentum=>Port Editor,设置cond层端口Port1可得在Layout中设计天线的全貌为: 图3 在Layout中模拟矩形微带贴片天线全貌图 参数仿真 由Moumentum=>Simulation=>S-parameters设置扫描范围为—可得:
图4 模拟矩形微带贴片天线的S参数 从图中可以看出S参数的中心频率为,但是S(1,1)参数性能很差,远小于-10dB。因此后续要进行匹配及优化设计。 5.匹配设计 在原理图窗口中由Tools=>Smith Chart打开圆图匹配窗口,设置天线的阻抗参数impedance=*选择微带线匹配可得:
图5Smith Chart用微带线匹配 微带匹配线的特征阻抗Z0为125Ohm电长度Value=,由Linecalc计算匹配微带线的物理尺寸和馈线的宽度。在原理图中设计匹配电路如图6:
图6矩形微带贴片天线的原理图匹配 6.原理图S参数仿真 由Simulation可得S参数:S(1,1)=完全符合设计要求 图7 原理图匹配电路的S参数 7.设置匹配及馈线层 Layout中添加微带匹配线及馈线,设置为cond层。设计好的矩形微带贴片天线模型如图8
图8 矩形微带贴片天线模型 (2)天线模型S参数模拟 通过对S参数的模拟可得: 相对带宽(计算得到) 回波损耗 由Moumentum=>Simulation=>S-parameters可得: 图9 矩形微带贴片天线的S参数 谐振点频率基本满足2GHz附近,反射损耗为dB(S(1,1))为。 约在的工作频带范围内为天线带宽,天线的相对带宽约为%。 由Smith圆图输入阻抗为Z0*。 由以上参数可知设计矩形微带贴片天线完全符合设计要求。 (3)显示表面电流 1. 矩形微带贴片天线由两段不同宽度的微带线及金属贴片构成,信号从微带馈线端点馈入,在天线的贴片上将产生一定的电流分布,这种电流分部就是在天线周围空间激发起的电磁场。 由Momentum=>Post-processing=>Radiation Pattern,选择Current=>Set Port Solution Weights,单击OK,然后选择Current=>Plot Currents,分别选择0°、90°、180°、270°天线表面电流。 由图可知: 由电流相位进行的不同相位扫描刷新得到的效果,电流分布受到相位常数的影响。 几何结构的对天线表面电流有影响。 电流是如何在贴片结构中运动从而激发起电磁场。 通过这种方法的修正比传统试探多次加工和调整贴片或不断进行切割要更为精确。