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