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双频一体馈源

为了满足通信系统天线工作在与两个频段的应用要求,天线设计要求双频馈源的结构紧凑、质量小。传统的多频天线设计较多地采用耦合分枝结构,将各个频段分开。这类设计具有的缺点是两个频段的间隔具有严格的限制,而且馈源纵向长度较长,质量大,不符合紧凑馈源与小质量的要求,特别是频率较低时,馈源的体积可能非常庞大;另外多频馈源的实现方式还采用微带集成结构,此类结构存在的问题是三阶互调较高,特别是在多频的使用环境下,第二微带结构插入损耗较大,同时承受功率相对于波导结构也较低。

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为了满足通信系统天线工作在与两个频段的应用要求,天线设计要求双频馈源的结构紧凑、质量小。传统的多频天线设计较多地采用耦合分枝结构,将各个频段分开。这类设计具有的缺点是两个频段的间隔具有严格的限制,而且馈源纵向长度较长,质量大,不符合紧凑馈源与小质量的要求,特别是频率较低时,馈源的体积可能非常庞大;另外多频馈源的实现方式还采用微带集成结构,此类结构存在的问题是三阶互调较高,特别是在多频的使用环境下,第二微带结构插入损耗较大,同时承受功率相对于波导结构也较低。


双频一体馈源
为了满足通信系统天线工作在与两个频段的应用要求,天线设计要求双频馈源的结构紧凑、质量小。传统的多频天线设计较多地采用耦合分枝结构,将各个频段分开。这类设计具有的缺点是两个频段的间隔具有严格的限制,而且馈源纵向长度较长,质量大,不符合紧凑馈源与小质量的要求,特别是频率较低时,馈源的体积可能非常庞大;另外多频馈源的实现方式还采用微带集成结构,此类结构存在的问题是三阶互调较高,特别是在多频的使用环境下,第二微带结构插入损耗较大,同时承受功率相对于波导结构也较低。
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