菱形天線的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

菱形天線的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦美國業余無線電協會寫的 天線手冊(第22版) 和[美]美國業余無線電轉播聯盟 編的 經典線天線設計都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自人民郵電 和人民郵電所出版 。

國立清華大學 化學系 黃哲勳所指導 林展鴻的 藉由電漿奈米結構增益圓二色及光學掌性 (2014),提出菱形天線關鍵因素是什麼,來自於電漿奈米天線、圓二色性、光學對掌性。

而第二篇論文國立雲林科技大學 通訊工程研究所碩士班 張軒庭所指導 林裕淇的 電磁波能量獲取之電路分析及應用 (2009),提出因為有 能量採集、阻抗匹配、反射損失、DVB-T、RECTENNA的重點而找出了 菱形天線的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了菱形天線,大家也想知道這些:

天線手冊(第22版)

為了解決菱形天線的問題,作者美國業余無線電協會 這樣論述:

本書中既有現代天線理論,也含有大量實用的天線設計與制作的實例。通過使用《天線手冊(第22版)》,讀者不僅可以獲得最基本的天線設計知識,如線天線、環形天線、垂直極化天線、八木天線等,並且以這些知識為基礎,還可以進一步了解高等天線的理論和應用。 第1章天線基本理論 1.1電磁場和電磁波的介紹 1.1.1電場和磁場 1.1.2傳導電流和位移電流 1.1.3電磁波 1.2天線阻抗 1.2.1輻射阻抗 1.2.2電流和電壓分布 1.2.3饋電點阻抗 1.3天線方向性和增益 1.3.1各向同性輻射 1.3.2方向性和輻射方向圖 1.3.3近場和遠場 1.3.4輻射方向圖的類型 1.3.

5方向性和增益 1.3.6輻射方向圖的測量 1.4天線極化 1.5其他天線特征 1.5.1收發互易性 1.5.2天線帶寬 1.5.3頻率縮放 1.5.4有效輻射功率(ERP) 1.6射頻輻射和電磁場安全問題 1.6.1射頻能量的熱效應 1.6.2電磁輻射的非熱效應 1.7參考文獻 第2章偶極天線和單極天線 2.1偶極天線 2.1.1輻射方向圖 2.1.2導體直徑的影響 2.1.3饋點阻抗 2.1.4頻率對輻射方向圖的影響 2.1.5折合偶極天線 2.1.6垂直偶極天線 2.2單極天線 2.2.1λ/4單極天線的特性 2.2.2折合單極天線 2.3參考文獻 第3章地面效應 3.1近場地面效應 3

.1.1地表的電學特性 3.1.2土壤趨膚深度 3.1.3土壤中的波長 3.1.4饋點阻抗與距地高度 3.2垂直單極子天線的接地系統 3.2.1天線底部附近的場 3.2.2輻射效率及土壤中的能量損耗 3.2.3線接地系統 3.2.4架空接地系統 3.2.5不同地網系統間的差異 3.3遠場地面效用 3.3.1一般反射 3.3.2遠場反射和垂直天線 3.3.3PSEUDO—BREWSTER角(PBA)與垂直天線 3.3.4平表面反射和水平極化波 3.3.5真實地表條件下的方向圖 3.4天線分析中的地面參數 3.4.1地面條件的重要性 3.4.2獲取地面數據 3.5參考文獻和參考書目 第4章無線電波

傳播 4.1無線電波的性質 4.1.1無線電波的彎曲 4.1.2地波 4.1.3表面波 4.1.4空間波 4.1.5視線外的VHF/UHF傳播 4.1.6天線極化 4.1.7甚高頻無線電波遠距離傳播 4.1.8可靠的甚高頻覆蓋 4.1.9極光傳播 4.2高頻天線傳播 4.2.1太陽的作用 4.2.2電離層 4.2.3探測電離層 4.2.4跳躍傳播 4.2.5多次跳躍傳播 4.2.6非跳躍傳播模式 4.2.7最高可用頻率(MUF) 4.2.8最低可用頻率(LUF) 4.2.9受干擾電離層的條件 4.2.10電離層(地磁)暴 4.2.11單路徑傳播 4.2.12長路徑和短路徑傳播 4.2.13灰線

傳播 4.2.14衰落 4.2.15突發E層和高頻散射模式 4.3何時何地高頻波段是開放的 4.3.1傳播整體視圖 4.3.2高頻通信仰角 4.3.3傳播預測表 4.4傳播預測軟件 太陽活動數據 4.5參考文獻 第5章環形天線 5.1大環天線 5.1.1方形環天線 5.1.2三角形環天線 5.1.3水平環天線 5.1.4半波環形天線 5.2小環天線 5.2.1基本環天線 5.2.2調諧環天線 5.2.3靜電屏蔽環天線 5.2.4環的Q值 5.3鐵氧體磁芯環天線 5.4環天線陣列 5.4.1測向判決單元 5.4.2環的相控陣 5.4.3交叉環 5.4.4間隔排列的環天線陣列 5.4.5非周期性陣

列 5.5小型發射環天線 5.6參考文獻 第6章多元天線陣列 6.1創建增益和方向性 6.1.1定義 6.1.2互阻抗 6.1.3互阻抗和增益 6.1.4增益和天線的外形尺寸 6_2激勵單元 相控陣中的電流分布 6.3相控陣技術 6.3.1概述 6.3.2相控陣基本理論 6.3.3給相控陣饋電 6.3.4一般的相控陣饋電系統 6.3.5業余陣列的推薦饋電方法 6.4相控陣設計實例 6.4.1通用的陣列設計考慮 6.4.290°饋電、90°間隔的垂直陣列 6.4.33單元二項式邊射陣 6.4.4四方陣列 6.4.54單元矩行陣列 6.4.6120°饋電、60°間隔的偶極天線陣列 6.4.7「Cr

ossfire」接收陣列 6.5相控設計的實際問題 6.5.1調整相控陣饋電系統 6.5.2陣列的方向切換 6.5.3測量饋線的電長度 6.5.4測量單元的自阻抗和互阻抗 6.6參考文獻 附錄—EZNEC—ARRL實例 第7章對數周期偶極天線陣列 7.1基本LPDA設計 7.1.1LPDA設計和計算 7.1.2LPDA的性能 7.1.3LPDA的饋電和架設 7.1.4特別設計校正 7.2設計一個LPDA 7.3參考文獻 第8章天線建模 8.1概述:用計算機分析天線 天線建模簡史 8.2天線建模基礎 8.2.1程序輸出 8.2.2程序輸入:導線幾何學 8.2.3建模環境 8.2.4再述源的說明

8.2.5負載 8.2.6精確測試 8.2.7其他可能的模型限制 8.2.8進場輸出 第9章單波段中頻和高頻天線 9.1水平天線 9.1.1偶極子天線 9.1.2折疊偶極子天線 9.1.3倒V形偶極子天線 9.1.4端饋ZEPP天線 9.1.5傾斜偶極子天線 9.1.6寬帶偶極子天線 9.2垂直天線 9.2.1半波長垂直偶極子天線(HVD) 9.2.2C形極子天線 9.2.3使用鏡像平面徑向輻射器的單極子垂直天線 9.2.4鏡像平面天線 9.2.5垂直天線實例 9.2.6架高鏡像平面天線 9.3加載技術 9.3.1加載垂直天線 9.3.2基端加載短垂直天線 9.3.3加載短垂直天線的其他方法

9.3.4加載垂直天線的原則 9.3.5線性負載 9.4倒L形天線 塔基倒L形天線 9.5單邊斜拉天線 1.8MHz塔基天線系統 9.6單波長回路天線 9.6.17MHz全尺寸回路天線 9.6.2水平極化矩形回路天線 9.6.314MHz垂直極化三角形回路天線 9.7參考文獻 第10章多波段高頻天線 10.1簡單線天線 10.1.1隨機線天線 10.1.2端饋天線 10.1.3中饋天線 10.1.4137英尺的80~10m波段偶極天線 10.1.5G5RV多波段天線 10.1.6溫頓天線和卡羅萊納•溫頓天線 10.1.7偏離中心饋電(OCF)天線 10.1.8多重偶極天線 10.1.9端接折合

偶極天線 10.1.10水平環天線「SkyWire」 10.2陷波器天線 10.2.1陷波器的損耗 10.2.2五波段的W3DZZ陷波器天線 10.2.3W8NX多波段、同軸電纜陷波器偶極天線 10.3多波段垂直天線 10.3.1全尺寸垂直天線 10.3.2短垂直天線 10.3.3陷波器垂直天線 10.4開放式套筒天線 10.4.1阻抗 10.4.2帶寬 10.4.3輻射方向圖與增益 10.4.4制作與評估 10.5耦合諧振器偶極天線 10.5.1耦合諧振器原理 10.5.2耦合諧振器(C—R)天線的特性 10.5.3一個30m/17m/12m波段偶極天線 10.6高頻對數周期偶極天線陣列 1

0.6.13.5MHz或7.0MHz的LPDAs 10.6.2五波段對數周期偶極天線陣列 10.7高頻盤錐天線 10.7.1盤錐天線的基礎知識 10.7.2A型框架——10~20m波段的盤錐天線 10.7.340~10m波段的盤錐天線 10.8參考文獻 第11章高頻八木天線和方框天線 11.1八木天線 11.1.1八木天線如何工作——概述 11.1.2八木天線建模 11.2八木天線的性能參數 11.2.1八木天線增益 11.2.2輻射方向圖的測量 11.2.3饋電點阻抗和SWR 11.3單波段八木天線性能優化 11.3.1八木天線的設計目標 11.3.2增益和主梁長度 11.3.3最優設計和單

元間距 11.3.4單元調諧 11.4單波段八木天線 11.4.110m波段八木天線 11.4.212m波段八木天線 11.4.315m波段八木天線 11.4.417m波段八木天線 11.4.520m波段八木天線 11.4.630m波段八木天線 11.4.740m波段八木天線 11.4.8改進型單波段Hy—gain八木天線 11.5多波段八木天線 11.6縮短型八木天線的單元 11.7Moxon矩形天線 40m波段的矩形天線 11.8方框天線 11.8.1方框天線VS八木天線 11.8.2多波段方框天線 11.8.3制作方框天線 11.9兩種多波段方框天線 11.9.1主梁長為26英尺的5單元

三波段天線 11.9.2主梁長為8英尺的2單元五波段天線 11.10參考文獻 第12章垂射天線陣和端射天線陣 12.1邊射陣 12.1.1共線陣 12.1.22單元陣列 12.1.33單元和4單元陣列 12.1.4調節 12.1.5擴展的雙Zepp 12.1.6司梯巴陣 12.2平行邊射陣 12.2.1功率增益 12.2.2方向性 12.3其他形式的邊射陣 12.3.1非均勻單元電流 12.3.2半平方天線 12.3.3截尾簾天線 12.3.4Bruce陣 12.3.54單元邊射陣 12.3.6雙平方天線 12.4端射陣 12.4.12單元端射陣 12.4.2W8JK陣列 12.4.34單元端

射陣和共線陣 12.4.44單元激勵陣 12.4.58單元激勵陣 12.4.6陣元中的相位箭頭 12.5參考文獻 第13章長線和行波天線 13.1概述 13.1.1長線天線VS多元陣 13.1.2長線天線的一般特性 13.1.3長線天線的饋電 13.2長線天線的組合 13.2.1平行線天線 13.2,2V形定向天線 13.3諧振菱形天線 13.4端接長線天線 13.5項目:10m到40m的4單元可轉向V形定向天線 13.6參考文獻 第14章高頻天線系統的設計 14.1系統設計基本知識 14.1.1需要和限制 14.1.2架設點規划 14.1.3初始分析 14.1.4架設天線系統的規划 14.1

.5建模交互 14.1.6折中考慮 14.1.7系統設計示例 14.1.8實驗測試 14.2傳播和覆蓋范圍 14.2.1低波段DX通信的仰角 14.2.2NVIS通信 14.3本地地形影響 14.3.1為DX(遠距離通信)選擇QTH(電台位置) 14.3.2所需仰角的范圍 14.3.3真實地形下計算機模型的不足 14.3.4不均勻地形下的射線追蹤 14.3.5仿真示例 14.3.6使用HFTA 14.4堆疊八木天線和開關系統 14.4.1堆疊和增益 14.4.2堆疊和寬仰角覆蓋范圍 14.4.3避免零點 14.4.4八木天線間的堆疊間距 14.4.5主瓣外的輻射 14.4.6現實世界的地形和堆

疊 14.4.7堆疊三波段天線 14.4.8堆疊不同的八木天線 14.4.9WXOB使用的堆疊切換 14.4.10其他主題 …… 第15章VHF和UHF天線系統 第16章VHF和UHF移動天線 第17章空間通信天線 第18章中繼台天線系統 第19章便攜式天線 第20章隱形和有限空間天線 第21章移動和海事高頻天線 第22章接收和測向天線 第23章傳輸線 第24章傳輸線耦合和阻抗匹配 第25章天線材料和建造 第26章建造天線系統和鐵塔 第27章天線及傳輸線測量 第28章天線系統故障排除 附錄

藉由電漿奈米結構增益圓二色及光學掌性

為了解決菱形天線的問題,作者林展鴻 這樣論述:

圓二色光譜的靈敏度由於波長與分子尺寸的不匹配所以通常很弱。在這個工作中我們利用時域有限差分法模擬計算以確認奈米天線可以增強圓二色及光學掌性。我們證實當使用線偏振光激發時,不對稱的奈米結構可以視為奈米四分一波片且而可以在間隙中產生高強度圓偏振態的近場。相較於單一結構,週期性的奈米結構可以增加有效區域,因此我們設計出一系列週期性的結構。最後為了製作方便,我們使用菱形天線並製作出實際的結構。另一方面由於反相結構具有方便分子進入有效增強區域的優勢,於是我們將之與不對稱結構結合設計出奈米橢圓洞,使奈米橢圓洞不僅具有光學力來捕捉小粒子也可以產生圓偏振近場來增強圓二色光譜的訊號。實驗部份我們改裝商業化的圓

二色光譜,但是由於光學元件對不同偏振光反射率不同的問題,目前無法得到可信的結果。未來我們希望在聚苯乙烯球上修飾掌性分子,用線偏振光激發奈米橢圓洞時可以捕捉聚苯乙烯球得到分子的圓二色光譜或是螢光偵測圓二色光譜。

經典線天線設計

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為了解決菱形天線的問題,作者[美]美國業余無線電轉播聯盟 編 這樣論述:

本書介紹了多種線天線制作和構思的方法,包括偶極子天線、環形天線、菱形天線、共線天線、波束天線、垂直極化天線、接收天線、波段天線等。還介紹了利用計算機建模設計天線以及如何使天線性能達到最優的方法。讀者可以從書中發現非常有創意的天線制作思路,學會如何構建和使用線天線並使其性能達到最優化。 本書非常適合業余無線電愛好者、從事天線設計的工程師和技術人員以及相關專業的師生閱讀。 1.偶極天線 2.偶極天線的饋送 3.倒V形偶極天線 4.四波段偏饋偶極天線 5.G5RV多波段天線最新更新 6.容易調試的電感加載雙波段天線 7.低廉線天線的陷波器 8

.12m拓展型雙齊柏天線(EZD) 9.“拓展型Lazy H”天線 10.160m A字形兩單元定向天線 11.波長75m、40mE-Z-UP天線 12.雙芯電纜天線——可以工作麼? 13.RFD-1和RFD-2︰諧振饋電線偶極子天線 14.簡單的80m寬頻帶偶極子天線 15.再次探討80m寬頻帶偶極子天線 16.陷波共線天線 17.建造可以在40m、80m和160m波段使用的節省空間的偶極子天線 18.兩種新型多波段天線 19.使用退耦短截線的多頻段天線 20.40m對稱天線的三頻段匹配系統 21.10~160m波段Z字形天線 22.不

使用陷波器的緊湊型多頻段天線 23.5個波段,沒有調諧器 24.NRY︰簡單有效的80~10m波段線天線 25.10m波段“簡易方框天線” 26.低海拔的全波三角環形天線 27.一副可用于75/40/30m的三波段三角環形天線 28.一副用于30m和40m的雙波段環形天線 29.延長雙澤普天線 30.共軸陣列天線 31.建造80m或40m波段用對數周期偶極子陣列天線 32.WA1AKR 40m和75m波段傾斜天線 33.便宜的30m波段定向天線 34.建造160m波段的4X陣列天線 35.BRD Zapper天線︰快速、便宜、簡單的“ZL S

pecial”天線 36.聯合驅動陣列天線 37.“半波傾斜”天線更多的信息 38.雙頻段半波傾斜單元天線 39.KI6O 160m波段線性負載傾斜天線 40.超級傾斜天線 41.160m波段天線 42.80/75m波段完全寬頻帶天線 43.K9AY終端環路——一種緊密的定向接收天線 44.可變頻天線 45.親愛的,我縮小了天線! 附錄︰英制-公制轉換說明 美國業余無線電轉播聯盟(ARRL)簡介 無線通信足信息社會最熱門的技術之一,大線作為無線通信中不可或缺的關鍵部分,一直受劍該領域的工程帥、學者以及無

線電愛好者的關注。最近十幾年,我國在天線領域取得了長足進步,天線的研發領域一直相當活躍。為適應現代通信設備體積越來越小的需求,我們對天線的要求也越來越高,比如,需要天線在不影響天線增益和效率的同時減小自身尺寸,發展多頻帶及寬頻帶天線,使天線在兩個或兩個以上特定的窄頻帶上提供較好的阻抗匹配和性能,並能在一定頻率範圍內性能保持不變。在實際工作中,無論是天線系統的研究人員,還足無線電愛好者,都希望在學習天線理論基本知識的同時,能更多了解天線的具體設計與制作。人民郵電出版社優選出ARRL經典線天線文章,編成這本ARRL《經典線天線設計》,可以滿足讀者的這種需求。 本書從介紹最基本的偶極天線丌

始,選擇性地介紹了多波段的偶極天線、環形天線、共線大線,以及各種寬頻帶導線天線等。書中給出了很多線大線的設計和制作實例,提供看大量天線結構圖和具體數據,從天線的具體制作方法,到如何利用計算機建模設計天線,使天線性能達到最優,都有涉及,並附有相關天線的各種性能曲線,最後還介紹了天線小型化的設計。 與現有的天線著作和教科書相比,本書側重介紹各種線天線的應用信息,包括線天線的設計思路、制作方法以及優化方式等,可為我國從事天線技術的工程人員,無線電愛好者及相關大專院校師生提供很好的參考。 譯者承編輯部之約,更受本書內容特色之吸引,欣然執筆,譯成中文版,雖然有天線技術領域‘線的教學和

研究經驗,但鑒于本書包含天線種類繁多,涵蓋知識而廣,以及經驗和時間的約束,我們對于原著內容的理解難免會有偏差,書中譯詞失當、疏誤之處,敬請各位同行和專家批評指正。

電磁波能量獲取之電路分析及應用

為了解決菱形天線的問題,作者林裕淇 這樣論述:

本論文主要探討電磁波能量的採集電路分析與應用,期望將再生能源應用至一般小型電子裝置。我們根據Rectifying antenna(RECTENNA)架構,設計可接收數位電視DVB-T頻帶之雙菱形不對稱天線,以及適用於特定頻帶之高倍壓能量轉換電路,在不考慮天線本身內阻情況下,能量轉換電路可轉換出高於輸入至多約120~130倍之輸出電壓值。主要貢獻在提出改良型倍壓電路結構,藉以改善傳統四倍壓電路結構之倍壓數不足缺點。並模擬自製不對稱雙菱形天線之特定頻帶反射損失及特性阻抗,取得能量轉換電路與自製天線之間的最佳耦合頻率阻抗點,期以達成訊號無失真耦合傳輸特性。由電腦模擬得知兩者耦合的阻抗值越低可換得更

高倍的輸出電壓。我們並實作出電路加以驗證,但是為達成電路及天線阻抗匹配而使兩者耦合阻抗值過高,造成輸出之電壓倍率無法達到預期成果。未來可針對降低天線及電路耦合之特性阻抗加以改良,使電路實際運作更趨近於模擬結果。