复数的物理意义是什么?

复数最直观的理解就是旋转! 4*i*i = -4 就是4在数轴上旋转了 180 度。 那么 4*i 就是旋转了 90 度。另外,e^t 是什么样呢?但当你在指数上加上 i 之后呢?变成了一个螺旋线。是不是和电磁场很像?(想拿欧拉公式去跟女生炫学术的男生注意了:她们,真的...

相控阵天线方向图--第3部分:旁瓣和锥削

在第一部分中(相控阵天线方向图:线性阵列波束特性和阵列因子),我们介绍了相控阵概念、波束转向和阵列增益。在第二部分中(相控阵天线方向图:栅瓣和波束斜视),我们讨论了栅瓣和波束斜视概念。在这第三部分中,我们首先讨论天线旁瓣,以及锥削对整个阵列的影...

零基础入门智能射频---平面螺旋天线自动化设计与分析(一)

前言常见的平面螺旋天线可分为平面对数螺旋天线和阿基米德平面螺旋天线,本期我们主要学习阿基米德平面螺旋天线,这样的天线并不是一个真正意义上的非频变天线。图 1 阿基米德平面螺旋天线大家请看这种天线是不是和下面的图很相似,下图中相信大家都很熟悉,...

相控阵天线方向图:栅瓣和波束斜视

关于相控阵天线方向图,我们将分三部分介绍,这是第二篇文章。在第一部分中(相控阵天线方向图:线性阵列波束特性和阵列因子),我们介绍了相控阵转向概念,并查看了影响阵列增益的因素。在第二部分,我们将讨论栅瓣和波束斜视。栅瓣很难可视化,所以我们利用它...

ADS负载牵引设计要点总结

射频功率放大器的设计离不开ADS的仿真,在仿真中往往采用负载牵引的方法。相信大家一定都遇到过仿真结果不收敛而导致仿真停止的情况。这是一篇关于ADS负载牵引设计的总结,写得不错,特此转载,希望能够对更多的人起到帮助作用。加入ADS 群半年多来,不时在群...

相控阵天线方向图:线性阵列波束特性和阵列因子

虽然数字相控阵在商业以及航空航天和防务应用中不断增长,但许多设计工程师对相控阵天线并不算了解。相控阵天线设计并非新生事物,经过数十年的发展,这一理论已经相当成熟,但是,大多数文献仅适合精通电磁数学的天线工程师。随着相控阵开始包含更多混合信号...

共形微带天线的全波分析

摘要:本文以柱面、球面等规则形状微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形微带天线的特性。采用细条带等效探针馈电模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷,分析了电压源以及电流源模型中阻抗矩阵Z 以及V 向量的计算过程。针对共...

一文读懂光学天线

天线,按维基百科的定义,"是一种用来发射或接收无线电波—或更广泛来讲—电磁波的器件"。例如,在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz...

【经典】机载雷达的时间简史

从地基起步  蝙蝠,虽然像人一样拥有双眼,但它看起东西来,用到的却不是眼睛。蝙蝠从鼻子里发出的超声波在传输过程中遇到物体后会立刻反弹,根据声波发射和回波接收之间的时间差,蝙蝠就可以轻易地判断出物体的位置。这一工作原理与人类发明的雷达如出一辙...

天线的起源与发展历史

二战中屡立奇功的英国雷达天线大家一定都很熟悉天线的英文名称一般叫做 Antenna;其实,它的另一个名称叫 Aerials。所谓 Aerials 就是一条用来发射或接收无线电讯号的长导线。从这个名称可以看出来,实验家们在还没有把天线发扬光大之前,天线原来是什么样子...

有趣的阻抗变换

阻抗变换在很多人看来很神秘,甚至不可理喻:什么是匹配网络?为什么要在负载电路之前加这么多电感电容?如果负载是100欧姆要与源阻抗50欧匹配,直接在负载并联一个100欧负载不就行了吗……这样的问题常被提出。下面是一个初中物理题,已知电压...

多层LCP技术的毫米波段超宽带槽天线设计

1、引言无线宽带通信的迅猛发展需要能传输高比特率的新型宽带天线。毫米波段是短距离高比特率无线通信的重要波段。所以近年来,毫米波段小型高性能的超宽带天线吸引了大量的研究人员在这方面进行研究工作。天线设计的另一个重要趋势是集成天线的射频前端电路...

干货·Doherty功放设计

当今世界,通信技术的发展可谓日新月异(准确来说是人类的欲望日新月异...),然而当前人类所依赖的无线通信完全借由无线电,频段还大都集中在C频段以下,相当拥挤。那么,为了在有限的频谱资源内增加信息的传输量,信号调制方式就越来越复杂,出现了如64QAM,...

天线系统的定义、性能参数、天线种类及馈线系统

天线系统是由发射天线和接收天线组成的系统。前者是将导行波模式的射频电流或电磁波变换成扩散波模式的空间电磁波的传输模式转换器;后者是其逆变换的传输模式转换器。作为导行波一扩散波模式转换用的称发射天线,作为扩散波一导行波模式转换用的称接收天线I...

阻抗匹配设计原理及方法

阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是...

射频芯片设计有哪些难题?

最近中国射频芯片产业存在的诸多不足,再次引起行业的广泛关注。这是知乎网友Chris之前回答一位网友关于射频芯片设计的难题有哪些的问题,觉得有一定的讨论价值及通用性。Chris录制了一系列射频IC设计实践视频,大家可以关注Chris在知乎的专栏。射频芯片设计...