宽度设计
印制微带天线常常用倒 F 天线的红域长度调整 S11。有时候调整受限,有时候仅调
整一个窄带应用,在宽度范围 S11 较差。此时 HFSS 或 CST 已无能为力,需要在馈电端外加
LC 匹配网络,来提升工作带宽。
宽带匹配往往需要多个 LC 实现, ADS 中用人工迭代非常耗时,且不一定得到指标。
Optenni 的自动匹配功能能快速完成 LC 网络实现,并给出结果值。后续有讲。
宽度设计
印制微带天线常常用倒 F 天线的红域长度调整 S11。有时候调整受限,有时候仅调
整一个窄带应用,在宽度范围 S11 较差。此时 HFSS 或 CST 已无能为力,需要在馈电端外加
LC 匹配网络,来提升工作带宽。
宽带匹配往往需要多个 LC 实现, ADS 中用人工迭代非常耗时,且不一定得到指标。
Optenni 的自动匹配功能能快速完成 LC 网络实现,并给出结果值。后续有讲。
软件对系统和天线进行匹配优化,能快速、、的生成各种匹配拓扑结构。
●LC匹配自动优化:低频天线设计,给出天线snp数据,软件自动生成LC匹配网络
●微带线自动优化:高频天线设计,软件自动生成分布式微带线匹配网络
●潜在带宽评估:软件后台自行匹配,初步评估天线设计带宽及潜在可用带宽
●隔离度评估:快速评估多天线或阵列天线隔离指标
●多端口同时匹配:能同时进行多天线或阵列天线的各个单元匹配优化
●有源反射系数优化:隔离度恶化的有源反射系数,软件能通过匹配优化
●阵列激励信号优化:根据阵列天线方向性增益、副瓣等目标,软件确定激励幅度和相位
●系统稳定性优化:LC元件误差对系统稳定性有影响,软件可快速评估优化
拓扑为阻抗匹配提供折衷方案。对于自由空间、手部和头部配置,电感器
L2 分别具有 3.4nH、4.1nH 和 3.1nH 的值。
相比之下,使用供应商组件的全无源合成提供了相对于物理限制为 -1.2 dB 的可实现解决方案,换句话说,仅比图 9 的理论可调谐电路仅差
0.5 dB。S11
参数以及总和辐射效率以及电路本身如图 10 所示。






