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天线设计 DS SIMULIA Antenna Magus Pro 2020 v10.1.0 特别激活版 附激活教程

天线设计 DS SIMULIA Antenna Magus Pro 2020 v10.1.0 特别激活版 附激活教程

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简介

DS SIMULIA Antenna Magus Professional 2020 特别激活版是一款免费的且功能强大的天线设计解决方案,成功的天线设计应产生对制造公差不敏感且制造成本低廉的元件。在设计周期的尽早选择正确的元素可以最大程度地减少在设计和生产过程的后期阶段超出预算和时间限制的风险。能够为您带来全面的天线设计、仿真和相关知识管理,

Antenna Magus可以为许多EM仿真市场领导者(包括CST StudioSuite®)生成可靠的设计仿真模型!对于天线设计这方面来说,如果使用物理原型进行实验、验证和设计的话,将会没有那么的便捷,并且在资源成本和人力、时间方面,会产生巨大的耗费,而是要本软件,您将能够在一个舒适的环境中进行各种天线的设计和相关管理操作,您将拥有各种丰富的工具和功能,以及具有丰富的天线数据库,这就非常给力了,您能够迅速的完成对天线的设计建模和相关方面的验证,对各种可行性进行仿真实验,选择不同的元素和选项、参数等,从而在众多的设计方案中找出最佳的方案,也可以不断的对您的方案进行优化和改善,

2020版包括各种功能和改进以及许多新天线,新版本2020.1发布几个最新的天线,包括平面四分之一波长开槽天线、矩形开槽宽带贴片、腔谐振器内的双锥形单极子、四角单脉冲,在数据库中提供了更多的天线,每一个都将为您带来最详细的信息、合成算法、性能估计以及已有的仿真模型,超多的内容等待您的使用,本次带来破解版下载,有需要的朋友不要错过了!

今天脚本之家小编给大家分享的是DS SIMULIA Antenna Magus Professional 2020 最新特别激活授权版,只需要简单的复制粘贴即可获得全部的使用权限,下面有详细的激活教程。

安装激活教程

1.在脚本之家下载解压后,大家将获得安装程序和crack破解文件夹,如图

2.安装前,需要安装CST Studio 2020和Opera,然后我们双击AntennaMagus(Professional)_10.exe来安装Antenna Magus Professional 2020程序,如图所示,勾选安装后设置FlexLM许可和同意许可条款和条件两个选项,点击Advanced按钮或者选择点击install开始安装;

3.等待安装完成即可,如图

4.完成后将Crack Magnus文件夹中的破解文件复制到默认路径C:\ program files(x86)\ CST Studio Suite 2020和C:\ program files \ Antenna Magues \ Solver中,点击替换目标中的文件

5.运行cmd管理员的命令,复制粘贴下面的3个命令,黏贴路径 C:\program files(x86)\CST Studio Suite 2020 和 C:\program files\Antenna Magues\Solver(如果驱动器不同,请更改字母)

6.复制并粘贴下面的3个命令,等待完成

sfk195.exe rep -bin /740B506830290000E980FEFFFF837C242800752F/EB0B506830290000E980FEFFFF837C242800EB2F/  -dir "./License Manager" -file *.* -yes

sfk195.exe rep -bin /85C0740D448BC0BA30290000E9C2FEFFFF396C2444753B/85C0EB0D448BC0BA30290000E9C2FEFFFF396C2444EB3B/  -dir ./AMD64 -file *.exe *.dll -yes

sfk195.exe rep -bin /85C0740D448BC0BA30290000E9C2FEFFFF396C2444753B/85C0EB0D448BC0BA30290000E9C2FEFFFF396C2444EB3B/  -dir ./FEST3D -file *.exe *.dll -yes

7.编辑license .dat,添加主机名和ID(可以在lmtools的cst studio安装文件夹/license文件夹中找到)并保存

8.运行许可证向导选择新的许可证,并选择许可证的路径运行CST Studio Suite 2020.1和点现有的许可证添加服务器和端口时,完成和CST Studio打开点击图标天线Magus 2020将开始享受天线magus专业2020

英文原版激活教程

How Install/Crack Magus Antenna 2020.1:
1)Install CST Studio 2020 And opera
2)Install SP1 CST Studio
3)Install Antenna Magus Professional 2020.1
4)copy crack files on C:\program files(x86)\CST Studio Suite 2020 and C:\program files\Antenna Magues\Solver
5)run cmd with adminstrator copy paste the path cd C:\program files(x86)\CST Studio Suite 2020 and C:\program files\Antenna Magues\Solver  ( change the letter in case your drive have diffrent)
6)copy and paste the 3 command below wait till is done

sfk195.exe rep -bin /740B506830290000E980FEFFFF837C242800752F/EB0B506830290000E980FEFFFF837C242800EB2F/  -dir "./License Manager" -file *.* -yes
sfk195.exe rep -bin /85C0740D448BC0BA30290000E9C2FEFFFF396C2444753B/85C0EB0D448BC0BA30290000E9C2FEFFFF396C2444EB3B/  -dir ./AMD64 -file *.exe *.dll -yes
sfk195.exe rep -bin /85C0740D448BC0BA30290000E9C2FEFFFF396C2444753B/85C0EB0D448BC0BA30290000E9C2FEFFFF396C2444EB3B/  -dir ./FEST3D -file *.exe *.dll -yes

7)Edit License.dat and add Hostname and your ID (you can find it on lmtools on cst studio installation folder/license folder) and save
8)run license wizard choose new license and choose path of license.dat and press Start Service
9)run CST Studio Suite 2020.1 and point existing license add server and port when is done and cst studio open click on icon Antenna Magus 2020.1 will start
10)done enjoy Antenna magus professional 2020.1
 

新功能

一、新功能,扩展和改进:

1、所述阵列合成工具已被扩展,以允许使用每个数组元素的多个图案的,并允许直接利用现有的集合中的天线设计的元件图案。

2、该基本阵列运营商已经扩展到包括镜操作与复制和相移选项。

3、现有的“ 基本旋转”和“ 平移”运算符已更新,以包括具有渐进式相移的复制选项。

4、以前仅在设计模式下可用的“ 值比较表”现在在“ 比较窗口”中也可用。

5、所述的功能性值进行比较的表在比较窗口也被扩展,以允许在表中参考的选择。选择参考时,相同单位类型的其他值将显示一个百分比值,指示该值与所选参考之间的差。

6、现在,可以为以前未启用NFS的情况下估算的设计计算近场。现在已为此类情况添加了一个标签为“ 计算NFS ”的按钮。

7、在导出宏功能已得到扩展,只允许选择所有可用的变量要出口。

8、设计范围外推已扩展到“ 材料/物理特性”组中的目标,其中包括基材高度,相对介电常数等。

二、新天线和扩展:

1、4角单脉冲进给

2、腔谐振器内的双锥形单极子

3、矩形开槽宽带贴片

4、平面四分之一波长开槽天线

功能介绍

一、阵列综合工具

1、多模式选择

扩展了“数组综合工具”,以允许每个数组使用多个元素模式。 通过允许将不同的元件图案分配给阵列的各个元件,可以合成更实际的阵列。

一旦指定了基本布局并应用了数组运算符,就可以在“阵列综合工具”的“元素图案”透视图中的“选择元素图案”下的面板中添加多个元素图案。

2、集合中的元素图案

除了多模式选择外,阵列综合工具已得到扩展,可以直接使用集合中现有天线设计的元件模式。 尽管这始终是可能的,但该过程通常涉及到模式文件中更复杂的导出-导入步骤。 tsv格式。

二、其他阵列运算符

基本阵列运算符已扩展为包括带有复制选项的镜像运算符,其中包括相移。 现有的“基本旋转和平移”运算符也已更新,以包括具有逐步相移的Copu选项。

三、比较窗口中的值比较表

以前仅在设计模式下可用的值比较(VC)表,现在在比较窗口中也可用。 比较窗口中VC表的功能也已得到扩展,以允许在表中选择参考。 选择参考时,相同单位类型的其他值将显示一个百分比值,指示该值与所选参考之间的差。 存在三种类型的参考选择:•单个参考选择•行选择•列选择

四、近场源(NFS)导出的扩展选项

  在设置菜单中启用NFS后,“估计性能”按钮将指示NFS计算处于活动状态。 现在,可以为以前未启用NFS的情况下估算的设计计算近场。 现在已为此类情况添加了一个标签为“计算NFS”的按钮。

五、出口宏的扩展选项

导出宏功能已得到扩展,只允许导出所有可用变量中的一部分。 在调整/更改/集成CST Studio Suite中原始导出模型之后,仅更新原始Antenna Magus导出模型的某些参数的情况下,此功能特别有用。

六、设计范围外推扩展到材料/物理特性

 

设计范围外推已扩展到“材料/物理特性”组中的目标,其中包括基材高度,相对介电常数等。

七、新设备和扩展

1、4角单脉冲进给

单脉冲雷达系统通常用于跟踪应用。 顾名思义,单个脉冲可用于提取目标方向信息,这是通过使用四个天线(或象限)实现的。 三种(主要)操作模式,即SUM,AZIMUTH DIFFERENCE和ELEVATION DIFFERENCE用于相对于仰角(上下)和横移(左右)的角度测量。通常,四角单脉冲用于馈电 单反射器或双反射器系统。 该设计基于标准的矩形波导喇叭。 它的存在和早期使用可以追溯到1800年代末,它在世界范围内被广泛用作大型射电天文学,卫星跟踪和通信天线的馈电元件。 可以用作相控阵的元素。

2、腔谐振器内的双锥形单极子

近年来,专用短距离通信(DSRC)被广泛认为是基于通信的汽车应用的领先技术。 DSRC系统中使用的天线应在方位平面上辐射全向辐射图。

天线元件应尽可能小,以使其与应答器模块一起安装在空气动力学设计的天线罩(如鱼翅)的允许体积内。

该天线由两个短的锥形单极子和一个圆柱形腔谐振器组成,以减小尺寸,保持天线轻巧,并且外形小巧。它可以与车对车(V2V)和车对基础设施(V2I)通信中使用的应答器模块集成在一起。

V2V应用程序包括碰撞后警告,基于车辆的路况警告和盲点警告。 V2I应用程序包括高速公路/铁路碰撞警告,弯道速度警告,左转辅助和交通信号违反警告。

单独天线元件(左)并位于较大的有限接地平面上方(右)的典型总增益模式(以dBi为中心频率)。 当天线放置在车顶上时,较大的有限接地平面会模拟辐射方向图。

3、宽带补丁

无线行业的快速发展推动了对紧凑,宽带天线的需求,这些天线可以无缝集成到各种通信设备中。包括天线在内的组件的制造成本必须保持尽可能低。微带天线由于其简单性,低生产成本以及与电路板技术的兼容性而成为微波频率范围内非常流行的天线。

不幸的是,标准贴片虽然易于制造和集成,但由于各种因素而受到阻抗带宽限制。

4、矩形开槽宽带贴片

矩形开槽宽带贴片通过接地的空气基板和探针馈送的开槽贴片来实现宽带性能。这些槽抵消了探针的电感,从而提供了改进的阻抗匹配。

相对于中心频率和50Ω的输入阻抗,阻抗带宽通常为24%。以单个单向波瓣辐射方向图辐射,在可用带宽上,视轴增益范围在8.4至9.5 dBi之间。

5、平面四分之一波长开槽天线

平面四分之一波长开槽天线通过在地平面中引入适当尺寸的矩形导电板和相关的开槽来实现宽带设计。

天线实现了约94%的阻抗带宽,在整个频带上的增益变化约为3 dB。

最新天线

一、2020中发布的最新天线

1、平面四分之一波长开槽天线

无线行业的快速发展推动了对紧凑,宽带天线的需求,这些天线可以无缝集成到各种通信设备中。包括天线在内的组件的制造成本必须保持尽可能低。微带天线由于其简单性,低生产成本以及与电路板技术的兼容性而成为微波频率范围内非常流行的天线。 

不幸的是,标准贴片虽然易于制造和集成,但由于各种因素而受到阻抗带宽限制。 

平面四分之一波长开槽天线通过在地平面中引入适当尺寸的矩形导电板和相关的开槽来实现宽带设计。 

天线实现了约94%的阻抗带宽,在整个频带上的增益变化约为3dB。

典型的总增益模式为0.6f0,f0和1.4f0

典型反射系数

2、矩形开槽宽带贴片

随着无线行业的飞速发展,对可无缝集成到各种通信设备中的紧凑型宽带天线的需求日益增长。包括天线在内的组件的制造成本必须保持尽可能低。微带天线由于其简单性,低生产成本以及与电路板技术的兼容性而成为微波频率范围内非常流行的天线。 

不幸的是,标准贴片虽然易于制造和集成,但由于各种因素而受到阻抗带宽限制。 

矩形开槽宽带贴片通过接地的空气基板和探针馈送的开槽贴片来实现宽带性能。这些槽抵消了探针的电感,从而提供了改进的阻抗匹配。 

相对于中心频率和50Ω的输入阻抗,阻抗带宽通常为24%。以单个单向波瓣辐射方向图辐射,在可用带宽上,视轴增益范围在8.4至9.5dBi之间。 

中心频率处的典型增益模式 

典型反射系数行为与参考50Ω频率的关系

3、腔谐振器内的双锥形单极子

近年来,专用短距离通信(DSRC)被广泛认为是基于通信的汽车应用的领先技术。DSRC系统中使用的天线应在方位平面上辐射全向辐射图。天线元件应尽可能小,以使其与应答器模块一起安装在空气动力学设计的天线罩(如鱼翅)的允许体积内。 

该天线由两个短的锥形单极子和一个圆柱形腔谐振器组成,以减小尺寸,保持天线轻巧,并且外形小巧。它可以与车对车(V2V)和车对基础设施(V2I)通信中使用的应答器模块集成在一起。 

V2V应用程序包括碰撞后警告,基于车辆的路况警告和盲点警告。V2I应用程序包括高速公路/铁路碰撞警告,弯道速度警告,左转辅助和交通信号违反警告。 

单独天线元件(左)并位于较大的有限接地平面上方(右)的典型总增益模式(以dBi为中心频率)。当天线放置在车辆上时,较大的有限接地平面会模拟辐射方向图。 

4、四角单脉冲

单脉冲雷达系统通常用于跟踪应用。顾名思义,单个脉冲可用于提取目标方向信息,这是通过使用四个天线(或象限)实现的。三种(主要)操作模式,即SUM,AZIMUTHDIFFERENCE和ELEVATIONDIFFERENCE用于相对于仰角(上下)和横移(左右)的角度测量。 

通常,4角单脉冲用于馈入单反射器或双反射器系统。该设计基于标准的矩形波导喇叭。它的存在和早期使用可以追溯到1800年代末,并且在全世界被广泛用作大型射电天文学,卫星跟踪和通信天线的馈送元素。除了可以用作反射镜和透镜的馈电之外,它还可以用作相控阵的元件。 

典型的总和,高程差和方位角差操作模式 

二、数据库中的更多天线 

圆形缝隙宽带贴片天线 

印刷四线环形天线 

线四圈环形天线 

带交叉的双频跳线阵列 

2x2半球形螺旋阵列 

双馈电介质棒状天线 

平面领结阵列 

平面领结汽车阵列 

微带到槽线过渡 

行进式贴片的行波串联式贴片阵列天线 

正弯月形椭圆透镜 

平凸双曲透镜 

卷曲天线 

方缝双频贴片天线 

叠叠方形环针式补片 

印刷多层偶极子阵列 

串联馈送的3x3矩形贴片阵列 

印刷自匹配普通模式螺旋天线 

引脚馈送的四边缘间隙耦合微带天线(FEGCOMA) 

带接地层的印刷折叠偶极子 

带接地层的印刷折叠偶极子 

针式馈电无辐射边缘间隙耦合微带天线(NEGCOMA) 

梳状微带短线阵列 

印刷折叠四线螺旋天线(PFQHA) 

双频同轴喇叭天线 

MicrostripRotman镜头 

带U型槽的针状矩形贴片 

具有四种谐振模式的印刷环形天线 

自补MAW4臂阿基米德螺旋天线 

四脊双极化方喇叭天线 

弯孔波纹锥形喇叭 

椭圆异型TEM喇叭 

WBAN双频按钮天线 

带屏蔽背板的UWBWBAN多槽天线 

带有圆锥的折叠球形螺旋单极子(带有圆锥的FSHM) 

带短路条的斜角矩形单极子 

具有三叉戟形进给的矩形单极子 

叶形平面倒锥天线(叶形PICA) 

泪滴形平面倒锥天线(泪形PICA) 

平面倒锥天线(PICA) 

带磁偶极子的TEM喇叭 

六谐振模式环形天线 

波导馈送的金字塔状喇叭阵列,旁瓣电平降低 

波导馈电的平滑花键异形金字塔形喇叭 

4波导馈电双极化角锥体天线 

具有纵向宽壁缝隙的中心馈送线性谐振波导缝隙阵列 

补角方形截断电容针式进给 

线四线螺旋自相逆时针 

平面螺旋法线模式 

阵列印刷八木微带进纸 

平面印刷曲折倒F 

平面印刷倒F型紧凑型 

平面印刷曲折单极子 

2x2线螺旋天线阵列 

四脊锥形喇叭天线 

圆柱形Luneberg透镜天线 

球形Luneberg透镜天线 

平面椭圆偶极子 

异型波纹锥形喇叭 

同轴到四脊形波导过渡 

具有介电负载的异型光滑圆锥形喇叭 

同轴圆波导过渡 

异型光滑圆锥形号角 

同轴电缆到CPW的过渡 

高斯型波纹圆锥形号角 

同轴电缆到微带的过渡同轴电缆到微带的过渡 

正弦异形(碗形)波纹圆锥形号角 

四路混合微带耦合器 

分段线性(PWL)花键轮廓金字塔形喇叭 

微带径向短截线 

锥形号角反射镜(聚宝盆) 

Ratrace微带耦合器 

带有修剪短截线的圆极化圆形贴片 

微带到波导的过渡 

矩形插入式贴片天线的2×2阵列 

具有更高孔径效率的介电透镜天线 

针式单节角喇叭天线 

带扼流圈的双针式锥形喇叭天线 

带有侧柱的双脊喇叭天线 

双脊号角天线,带印刷侧柱 

交叉指数锥形缝隙天线 

超宽带的平面椭圆偶极子 

CPW馈电环形单极天线 

同轴电缆到双端矩形波导的过渡 

双同轴至圆形波导过渡 

折叠球形螺旋偶极子 

折叠球形螺旋单极子 

带底面企业供稿的针脚馈送2x2贴片阵列 

带有线性渐缩末端的轴向模式螺旋线 

在锥形接地平面上具有锥形端的轴向模式螺旋 

圆波导单槽线性至圆模换能器 

圆波导双槽线性至圆模式换能器 

抛物面反射器,带宽带防溅板 

双圆锥EMC天线 

LPDA方形领结领结混合动力车 

开放边界四棱形号角 

介电折叠半环 

混合模式号角天线 

M形平面单极天线 

椭圆轴向扼流喇叭天线 

带有四个蝶形相控阵馈电的格栅反射器 

电感式负载单极天线 

薄型矩形波纹馈线天线 

摆线偶极天线 

线性行波窄壁开槽导向阵列 

大功率同轴电缆到波导的过渡 

圆形半环 

微带馈电线性锥形缝隙天线 

J极天线 

超级J极天线 

带有寄生元件的双频PIFA 

偶极子面板阵列 

M×N矩形贴片阵列 

轮式天线 

多扇区贴片阵列 

具有吸收体衬里的腔背衬的对数螺旋 

带有吸收器衬里的空腔衬里的矩形螺旋 

阿基米德螺旋线,内衬吸收剂腔 

4臂阿基米德螺旋线,带有内衬吸收腔的背衬 

带双偶极防溅板的反光板 

螺旋相位板(SPP)波特角 

后腔环形缝隙天线 

贴片激励杯(PEC)天线 

椭圆环叠片 

超小型集成单极子 

格栅反射镜(鹅颈式进料) 

矩形锥形多杆天线 

圆形锥形多杆天线 

带有喇叭发射器的矩形锥形多杆 

带有喇叭发射器的圆形锥形多杆 

后腔对数周期2臂 

腔支持的弯曲 

双频自相位QHA 

双脊锥角(无侧壁) 

短双波导馈送角锥 

N×1贴片阵列 

窄壁开槽导向阵列 

单极DRA天线 

截头反射器 

倾斜偶极天线 

模式馈送偏置卡塞格伦反射镜 

双螺旋天线 

带有寄生元件的末端锥形螺旋线 

图案馈送偏移格里高利反射镜 

4x1Pin-fed贴片阵列,带下侧进纸 

对立维瓦尔第天线 

喇叭反射器 

防溅板反射器 

锥形四臂弯曲天线 

方臂LPDA天线 

介电盘式单极 

偏移馈送的格里高利反射器天线 

偏馈卡塞格伦反射镜天线 

带电介质透镜的轴向扼流圈 

打蛋机天线 

印刷平面紧凑型宽带双频天线 

印刷双频偶极天线 

嵌入式4乘1贴片阵列 

带有ASA的WLAN单线天线 

印刷共线偶极子阵列 

后截头贴片天线 

平面双频单极子 

垂直梯形单极天线 

圆柱形交叉偶极馈电反射器 

带有波束形成环的偶极盘天线 

端馈偶极天线 

微带贴片八木阵列天线 

平面T形单极天线 

印刷平面紧凑型宽带天线 

L探针感应式圆形悬挂平板天线(SPA) 

印刷平板双频笔记本电脑天线 

印刷G形双频单极子 

腔安装轴向模式螺旋线 

薄型波纹馈线喇叭天线(牛眼) 

三频平面折叠倒F天线 

具有寄生倒L元件的平面单极子 

模式馈送轴对称卡塞格林反射镜 

带罩的抛物线形牛角反射器 

逆火螺旋馈电抛物面反射镜 

平面/折叠式2臂梯形LPDA 

复合盒锥体喇叭天线 

印刷折叠偶极子 

腔体支持的插槽阵列  

无限阵列中的圆柱偶极子 

行进串联馈电贴片阵列天线 

Magic-T波导过渡 

从微带到CPW的过渡 

微带短桩匹配过渡 

微带桩匹配过渡 

连续锥形微带过渡 

宽带同轴电缆指导过渡 

阶梯状波导过渡 

阶梯式微带过渡 

矩形到圆形导向过渡 

同轴电缆到平行线的过渡 

同轴电缆到波导的过渡 

牛角馈送的格里高利轴对称双反射器 

图案馈送的格里高利轴对称双反射器 

圆盘单极 

方形针入式隔垫喇叭 

印有八分之一波长巴伦的八木宇田阵列 

谐振矩形串联馈电贴片阵列 

异型单锥天线 

双频LPDA天线 

三角边补片 

网格角反射器 

双频弯缝加载贴片天线 

孔径耦合贴片天线 

交叉TDRA天线 

2臂平面对数周期天线 

旋转天线 

平面刀片天线 

波特号角 

圆极化矩形Bi-Quad 

平面套筒单极 

UWB平面手风琴单极天线 

偏移(对称)抛物线反射镜 

固态核心上的自相四线螺旋 

在电介质板上印刷的开放式四线螺旋 

普通模式Helix印刷在介电板上 

轴向模式螺旋线印刷在介电板上 

波导馈送的标量波纹锥形喇叭 

带介电芯的普通模式螺旋 

介电加载轴向模式导线螺旋 

4臂阿基米德螺旋天线 

线双锥天线 

八木宇田折叠式单极阵列 

套筒单极天线 

开袖偶极子 

cri缩号角天线 

带罩的抛物面聚焦图案馈电反射器 

聚焦模式馈送的轴对称反射器 

Sierpinski领结天线 

偏移(对称)图案馈电抛物面反射镜 

端载偶极天线 

引脚馈入式开放式波导天线(天线) 

带电容耦合馈电的矩形贴片 

微带馈送的Vivaldi插槽 

顶载单极天线 

八木宇田带折叠偶极子馈电 

波纹锥形喇叭天线 

行波切缝导引阵列 

轴向节流波纹圆锥形喇叭 

缺口梯形单极子 

弯曲的四臂天线 

双四联 

微带富兰克林阵列 

探针馈送的“奶酪”天线 

堆叠式微带贴片阵列 

角馈卡塞格伦反射镜天线 

腔支撑对数螺旋 

正交LPDA天线 

维瓦尔第 

印刷对数周期偶极子阵列(LPDA) 

2x2矩形微带贴片阵列 

四脊双极化金字塔号角 

蝙蝠翼天线 

锥形对数螺旋 

短暂的适得其反(双重导演) 

短暂的适得其反(单导演) 

波导馈送的波纹锥形喇叭 

钢丝盘 

短路四线螺旋(SCQHA) 

角馈抛物面反射器 

对数周期偶极子阵列(LPDA) 

对角喇叭天线 

介电共振器天线(立方) 

波导馈电短时适得其反 

梯形CPW馈电单极子 

印刷双频双T单极子 

带有四分之一波长巴伦馈电的圆柱偶极子 

腔体支撑的矩形螺旋 

腔体支撑T型杆槽 

线性锥形槽 

具有纵向宽壁缝隙的线性谐振波导缝隙阵列 

印刷倒F天线 

同轴腔喇叭 

支持腔的自互补阿基米德螺旋 

CPW进给的领结槽 

依次旋转2x2排针形缺口圆片阵列 

双频正常模式螺旋 

线锯齿形天线 

线锯齿形对数周期天线 

实心双锥天线 

菱形 

轴向模锥度螺旋线 

普通模式螺旋 

双频槽载针脚式线性极化矩形贴片 

脊棱锥角 

八木循环阵列 

光圈匹配的波导馈送角锥 

平面梯形单极子 

悬挂式平板天线(开孔版) 

等角螺旋 

自补阿基米德螺线 

波导馈电的平面喇叭 

波导馈电锥形喇叭 

波导馈电的H平面扇形号角 

自定相四线螺旋(SPQHA) 

轴模线螺旋 

开放式四线螺旋(OCQHA) 

Discone 

线栅阵列 

偶极馈电角反射器 

波导馈送的锥形喇叭 

倒F(IFA) 

销钉锥形喇叭 

针状金字塔角 

双微带边馈电圆极化矩形贴片 

U槽双频段平面倒F型(PIFA) 

平面倒F(PIFA) 

折叠偶极子 

八木宇田偶极子阵列 

矩形边缘补片 

三角针补片 

椭圆边馈圆极化贴片 

微带馈电平面椭圆单极子 

圆形电磁耦合贴片 

圆形领结 

针送矩形贴片 

椭圆环针式补片 

方截圆边馈电圆极化贴片 

圆边馈电线性极化贴片 

领结 

方环 

双频针式馈电圆极化开槽交叉贴片 

椭圆矩形单极子 

圆柱偶极子 

Vee偶极子 

丝领结 

单极子 

圆环 

邻近馈电平面带状偶极子 

印花矩形螺旋 

L探针接近进给矩形SPA 

矩形嵌入式微带贴片 

圆形堆叠针式线性极化贴片 

单锥天线 

矩形双针式圆极化贴片 

同轴进纸槽 

垂直接地平面天线 

方环针式补片 

带针进给缺口的圆形贴片 

堆叠针式矩形贴片 

圆形插入式线性极化贴片 

椭圆针状圆极化贴片 

微带馈电插槽 

圆针状线性极化贴片 

带扇形槽的圆形边缘补片 

圆锥线螺旋 

古典单锥 

针式背对背锥形喇叭天线

系统要求:

操作系统:Windows Server 2003,Windows Server 2012,Windows 7,Windows 8或Windows 10

必需:CST Studio Suite 2020

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