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これらは,伝送路−と同様に理論的モデルは無限長であり,端末がどのような

これらは,伝送路−と同様に理論的モデルは無限長であり,端末がどのようなサイズの負荷を印加しても,そのようなアンテナは広い周波数帯域で良好にマッチングすることができ,それぞれの電気的性能パラメータは周波数に依存しない。角度型アンテナのこのような特殊な構造は、アンテナ内部にTEMモードを伝播させ、アンテナサイズが有限長の場合、伝播モードは径方向座標に従って変化しない;第2のアンテナは、一定の割合でサイズを変えるアンテナである。定義比例因子は、反これらのアンテナ離散の帯域の时にはfとtfに同じ电性能の特性を保ち、電気特性はインピーダンスや他の周波数の対数を周期的に変化するにつれ、とともに、アンテナの电性能までf0 tfの周波数の間隔で変化が大きくないため、例えば対数周期アンテナ、3類のアンテナは隙間アンテナ、印刷媒体基板で金属階、し、金属階のほつれが開隙間の形によって、これらのアンテナが多様な形で、例えば指数型グラデーションの隙間アンテナ、リニアグラデーションの隙間アンテナ、アンテナvivaldiアンテナと固定幅の隙間など、このようなアンテナとマイクロストリップラインの構造は類似していて、体積と重量は比較的に小さくて、しかも便利に加工して、大規模な集成応用することができる;第四のアンテナは超広帯域ホーンアンテナであり、導波が次第に開いて発展してきたもので、一-段の終端が開く伝送路と見なせる。ホーンアンテナの輻射ポートは開路状態を呈し、エネルギーはホーン段の内腔からホーン口径面に伝播する時にエコー損失が発生し、アンテナの輻射効率を下げる。ホーンアンテナは構造によって円錐ホーンと矩形ホーンに分類され、アナログ導波路理論ではE面T型導波路とH面T型導波路の区分、矩形ホーンは張角形式の違いによってE面扇形ホーンアンテナ、H面扇形ホーンアンテナ、および角錐ホーンアンテナに分類される
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与传输线类似,它们在理论模型中具有无限长的长度,并且无论终端施加的负载大小如何,这种天线都可以在宽频带内很好地匹配。的电性能参数与频率无关。角天线的这种特殊结构在天线内部传播TEM模式,如果天线尺寸为有限长度,则传播模式不会根据径向坐标发生变化;第二个天线具有特定的尺寸。它是变化的天线。定义比例因子是f和tf的抗频率特性,与天线离散频带的抗频率特性相同,电特性随其他频率的阻抗或对数周期性变化而变化。由于电气性能在f0 tf的频率间隔内不会显着变化,例如对数周期天线,三级天线是间隙天线,金属地板是印刷介质板,而金属地板的磨损是由于敞开的间隙的形状引起的。天线具有各种形状,例如指数级间隙天线,线性级间隙天线,维瓦尔第天线和固定宽度间隙。它重量相对较小,可以方便地进行大规模装配应用的处理;第四个天线是超宽带号角。的容器,其中波导逐渐,一个开发的开放 - 看作是传输线终端阶段被打开。喇叭天线的辐射端口处于打开状态,并且当能量从喇叭台的内腔传播到喇叭孔表面时,会产生回波损耗,从而降低天线的辐射效率。喇叭天线按其结构分为圆锥形喇叭和矩形喇叭。在模拟波导理论中,将E平面T型波导和H平面T型波导分类。它分为表面扇形喇叭天线和金字塔形喇叭天线。
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这些,传输路径 - 理论模型是无穷大,无论终端施加什么尺寸的负载,这样的天线可以很好地匹配在宽频带,每个电气性能参数不依赖于频率。 角度天线的这种特殊结构将TEM模式传播到天线内部,如果天线尺寸有限,传播模式不会根据径向坐标改变;第二天线是天线以一定比例改变大小。 定义比例因子,在反天线离散带的余下保持相同的电性能特性在f和tf,电特性周期性地改变阻抗和其他频率的对数,以及,由于f0 tf的频率间隔变化很大,直到天线的电性能,例如对数周期天线,3个天线是间隙天线,金属地板在印刷介质基板上, 金属层的纠动形状是开放间隙,这些天线以多种形式,例如指数梯度间隙天线、线性渐变间隙天线、天线vivaldi天线和固定宽度间隙等,这种天线和微带线的结构相似,体积和重量相对较小,但加工方便, 可大规模集成应用;第四天线是超宽带喇叭天线,波导逐渐打开和发展,可以视为一级端接打开的传输路径。 喇叭天线的辐射端口呈开放状态,当能量从喇叭级流明传播到喇叭口径表面时,会产生回波损耗,从而降低天线的辐射效率。 喇叭天线按结构分为锥形喇叭和矩形喇叭,在模拟波导理论中,E面T型波导和H面T型波导的划分,矩形喇叭被分类为E平面扇形喇叭天线、H面扇形喇叭天线和金字塔喇叭天线,由张角格式的差异而变化。
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这些与传输线一样,理论模型是无限长的,并且无论终端施加多大的负载,这样的天线可以在宽的频带中很好地匹配,并且每个电性能参数不依赖于频率。角度天线的这种特殊结构使得TEM模式在天线内部传播,并且如果天线尺寸是有限长度,则传播模式不随径向坐标变化;第二天线是按恒定比例改变大小的天线。定义比例因子在反这些天线离散的频带时在f和tf中保持相同电性能的特性,电特性随着阻抗和其他频率的对数周期性地变化,并且在f0tf的频率间隔上变化不大,例如对数周期性天线,3类天线根据间隙天线、印刷介质基板上的金属层、金属层的绽开间隙的形状,这些天线以各种形式,例如呈指数型渐变的间隙天线、线性渐变的间隙天线、天线vivaldi Ante这样的天线和微带线的结构类似于纳米和固定宽度的间隙,体积和重量相对较小,并且处理方便,可以进行大规模的集成应用;第四天线是超宽带喇叭天线,波导逐渐打开发展起来的,可以看作是一段结束时打开的传输线。喇叭天线辐射端口呈开路状态,能量从喇叭级内腔向喇叭口径面传播时会发生回声损失,降低天线辐射效率。根据结构,将喇叭天线分类为圆锥形喇叭和矩形喇叭,在模拟波导理论中,E面T型波导和H面T型波导的划分部分,矩形喇叭根据张角形式的不同被分类为E面扇形喇叭天线、H面扇形喇叭天线和角锥喇叭天线
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