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仿真優化
  • 5G 移動網絡和物聯網(Internet of Things,簡稱 IoT)是射頻及微波行業的兩大熱點話題。要想在此類無線應用領域取得新的進展,就需要大幅提升數據傳輸速率,同時還需在源電子掃描陣列(active electronically scanned arrays,簡稱AESA)、相控陣天線,以及多輸入多輸出(multiple-input-multiple-output,簡稱 MIMO)技術等方面取得重大突破。
  • 本文主要對雙頻微帶天線的理論知識進行介紹,并設計了一款諧振頻率915MHz和2.45GHz附近的雙頻RFID讀寫器微帶天線,同時,利用HFSS對天線進行仿真、優化。最后加工實物利用微波暗室對天線的性能進行測試。
  • (Q,R)模型是庫存管理中的重要控制模型,但它缺乏利用供應鏈中豐富的商品流通信息,所以(Q,R)模型不能動態地及時調整訂購策略。為此,我們在(Q,R)模型的基礎上利用RFID信息采集的優勢構建了復合的(Q,R)模型,研究在對商業零售庫存數據及時采集情況下的庫存管理問題,并應用在紅河(軟甲)香煙庫存管理分析中,采用遺傳算法進行仿真優化求解,得出與傳統的(Q,R)庫存控制模型相比能夠降低庫存水平、更好地節約庫存成本和滿足顧客需求,庫存管理控制效果更優。
  • 介紹了一種新穎的小型化射頻收發前端設計方法,采用這種方法在LTCC基片上實現了一款L波段雙頻段射頻收發前端,其 電路尺寸僅為6.5 mm × 5mm × 0.5mm。樣品測試結果表明,該射頻收發前端的各項性能指標均達到了設計預期要求,并且具有接收損耗低、收發隔離度高等優點。文章分工作原理介紹、詳細 電路設計、三維結構實現、參數仿真優化幾個方面對整個設計過程進行了較為詳細的講解,最后結合測試曲線對樣品的測試結果作了簡單分析。
  • 設計了一種用于UHF頻段射頻識別系統的小型右手圓極化四臂螺旋天線。天線由印制在微帶介質板的4個長條形臂組成,通過微帶功分器饋電。天線在進行4個端口的單獨匹配和功分器相連時,需采用一種新的匹配方法。通過仿真優化,天線尺寸為60 mm x60 mm x6 mm,峰值增益為3.8 dB,帶內軸比<3 dB,3 dB波束寬度>120°,前后比>15 dB。實物測試結果與仿真結果吻合。
  • 設計了一個工作頻段為902 MHz~928 MHz、輸出功率為32 dBm、應用于讀卡器系統的末級功率放大器。為了在工作頻段內實現平坦的功率增益并獲得良好的輸入、輸出駐波比,本功率放大器采用平衡放大技術設計。仿真優化和實際測試表明,在整個工作頻段內放大器的增益平坦度小于±0.5 dB,輸入、輸出駐波比小于1.5,完全滿足設計指標要求。
  • 設計了一個工作頻段在902 MHz~928 MHz,輸出功率為19 dBm、功率增益高達27 dBm、應用于射頻識別(RFID)系統的驅動級功率放大器。為縮短功率放大器的研發周期并提高其開發的成功率,設計運用了仿真優化和實際測試相結合的方法。測試結果與仿真結果的高度一致性驗證了這種方法的有效性。