全向天线好还是定向天线好
- 格式:doc
- 大小:300.50 KB
- 文档页数:3
全向天线与定向天线有什么区别?怎么选择?
全向天线和定向天线的区别
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。
根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
全向天线和定向天线的区别---全向天线
全向天线,即在水平方向图上表现为360度都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性。
一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。
全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。
增益一般在9dB以下。
下图所示为全向天线的信号辐射图。
全向天线的辐射范围比较象一个苹果
全向天线和定向天线的区别---定向天线
定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性。
同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。
定向天线在通信系。
天线方案1. 简介天线是通信系统中的重要组成部分,它起到了连接信号发送和接收之间的桥梁作用。
根据不同的需求和应用场景,设计多种不同类型的天线方案。
本文将介绍几种常见的天线方案,包括定向天线、全向天线和扇形天线。
2. 定向天线定向天线是一种能够将信号集中在一个方向上的天线。
它通过集中功率提高信号传输距离,能够在特定方向上实现较高的增益。
定向天线常用于点对点通信或需要远距离传输的场景。
常见的定向天线类型包括:•Yagi天线:Yagi天线是一种传统的定向天线,由一个主要的发射元和若干个辅助元件组成。
它具有较高的增益和较窄的覆盖范围,在无障碍环境下可以实现较远距离的信号传输。
•盘形天线:盘形天线是一种扁平的定向天线,适用于室内和室外的长距离通信。
它具有较高的增益和较小的尺寸,可以在有限的空间内实现良好的信号覆盖。
3. 全向天线全向天线是一种能够向周围的各个方向发送和接收信号的天线。
它适用于需要覆盖范围广、信号均匀分布的场景。
常见的全向天线类型包括:•垂直偶极天线:垂直偶极天线是一种常见的全向天线,常用于广播和通信系统中。
它具有良好的水平辐射特性和较大的覆盖范围,适用于平面或城市地区的通信需求。
•偶极子天线:偶极子天线是一种线性极化的全向天线,适用于无线局域网和移动通信系统。
它具有较高的效率和较宽的频带,可以实现稳定的信号传输和接收。
4. 扇形天线扇形天线是一种能够将信号以扇形覆盖范围发送的天线。
它适用于需要特定角度范围内的通信场景,如无线网络的覆盖。
常见的扇形天线类型包括:•扇形状射频天线:扇形状射频天线具有较窄的方向性,可以将信号集中在一个特定的角度范围内。
它广泛应用于无线通信和物联网系统。
•扇形分布天线:扇形分布天线是一种具有均匀辐射特性的天线,适用于大范围的通信需求。
它覆盖范围广,信号均匀分布,适用于无线电和卫星通信系统。
5. 总结在通信系统中,天线方案起到了关键的作用。
根据不同的需求和应用场景,我们可以选择定向天线、全向天线和扇形天线来实现信号的发送和接收。
无线路由器天线技术无线路由器是现代家庭和办公室网络中不可或缺的设备之一。
它们通过将互联网连接传输到无线设备,为我们提供了便捷的上网体验。
然而,无线路由器的性能和覆盖范围往往受到天线技术的限制。
本文将探讨无线路由器天线技术的不同类型和其对网络性能的影响。
一、定向天线技术定向天线是无线路由器中常用的一种技术,它可将信号定向传输到特定方向。
这种天线可以增加信号覆盖范围,并提高连接的稳定性和传输速度。
定向天线适用于需要信号在特定区域集中传输的场景,如办公室和大型会议室。
二、全向天线技术全向天线是另一种常见的无线路由器天线技术。
它可将信号向各个方向散射,实现广泛的覆盖范围。
全向天线适用于家庭网络或小型办公室,能够满足多个设备同时连接的需求。
然而,由于信号散射,全向天线的信号强度可能会受到障碍物和干扰的影响。
三、MIMO天线技术MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线是一种利用多个发送和接收天线的技术。
它可以同时传输多个数据流,提高网络速度和可靠性。
MIMO天线技术适用于密集的网络环境,如公共场所或多层建筑。
它的主要优势是能够在多路径传输中减少信号衰减。
四、Beamforming技术Beamforming技术是一种优化信号传输的技术。
它通过调整天线传输和接收的方向,将信号集中在特定设备上,提高连接的稳定性和速度。
Beamforming技术适用于需要在特定方向上提供强大信号的场景,如户外活动和大型体育场馆。
五、Mesh网络技术Mesh网络技术是一种通过多个无线路由器节点相互连接的网络配置。
每个节点都具有自己的天线,并且可以与其他节点通信,形成一个覆盖范围更广的网络。
Mesh网络技术能够提供更强大的信号覆盖范围和网络可靠性,适用于大型住宅和办公楼等需要全面覆盖的环境。
六、天线排列的重要性除了选用适当的天线技术外,天线的排列也对无线路由器的性能起着关键作用。
天线的位置和方向会影响信号的传输和接收效果。
天线辐射方式
天线是一种电子器件,用于发射和接收无线电波。
在无线通信中,天线的辐射方式非常重要,它决定了信号的传输和接收质量。
天线的基本工作原理是通过电流的流动产生电磁场,并将电能转换为无线电波。
辐射方式是指天线如何向空间中辐射出无线电波。
常见的天线辐射方式有以下几种:
1.全向辐射:全向辐射是指天线在水平面上辐射出的无线电波
具有均匀的辐射特性,也就是说无论是水平方向还是垂直方向,天线都能够均匀辐射无线电波。
全向辐射天线常用于广播和移动通信中,以实现广播或者通信信号的广播覆盖。
2.定向辐射:定向辐射是指天线在某个特定方向上辐射出的无
线电波具有辐射强度更大的特点,而在其他方向上辐射较小。
定向辐射天线通常采用抛物面或者方形的天线结构,用于建立点对点通信链路,如卫星通信和雷达系统。
3.扇形辐射:扇形辐射是指天线在一个扇形范围内辐射无线电波,辐射强度随角度的变化而变化。
扇形辐射天线通常采用扇形状的天线柱或者天线阵列,用于建立扇区覆盖的无线网络,如蜂窝移动通信网络。
4.仰角辐射:仰角辐射是指天线主要向上辐射无线电波,辐射
强度随仰角的变化而变化。
仰角辐射天线常用于卫星通信和无线电测量系统,用于向上发射信号或者接收信号。
5.水平辐射:水平辐射是指天线主要在水平方向上辐射无线电波,辐射强度随水平角的变化而变化。
水平辐射天线常用于雷达系统和无线电广播,用于探测目标或者广播信号。
综上所述,天线的辐射方式决定了其在无线通信中的应用场景和性能特点。
不同的辐射方式在不同的通信需求下起到了重要的作用,可以满足不同的通信距离、角度和覆盖范围要求。
移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线是无线通信系统中的重要组成部分,其作用是将无线信号从基站传输到用户终端,或将用户终端发送的信号传输到基站。
在移动通信系统中,合理选择和配置天线,对于保证无线信号覆盖范围、提高通信质量和增强系统容量至关重要。
本文将介绍移动通信基站天线的基础知识。
1. 移动通信基站天线的分类移动通信基站天线根据其发射和接收的信号频段可分为以下几类:- 全向天线:全向天线也称为接收天线,用于接收用户终端发送的信号。
它能够从360度方向接收信号,常用于基站的覆盖区域边缘。
全向天线具有较大的接收范围,但其增益相对较低。
- 扇形天线:扇形天线是指发射或接收范围为扇形的天线,用于覆盖基站某一特定区域。
扇形天线可以通过调节天线的电子下倾角来控制其覆盖范围,从而提高通信质量和系统容量。
- 定向天线:定向天线也称为高增益天线,用于提供长距离的通信服务。
定向天线的发射和接收范围较为有限,主要用于连接不同基站或进行无线链路的覆盖。
定向天线具有较高的增益,可以提供更远的传输距离和更强的信号质量。
2. 移动通信基站天线的参数移动通信基站天线的性能与一些重要参数密切相关,包括:- 频率范围:天线的频率范围应与无线通信系统的工作频段相匹配,以确保信号的传输和接收。
- 增益:天线的增益是指其将无线信号从基站传输到用户终端的能力。
增益越高,信号传输的距离也就越远。
- 下倾角:天线的下倾角是指天线主轴与地平面的夹角。
通过调整下倾角,可以实现天线信号的覆盖范围控制。
- 方向性:天线的方向性表征了其在接收或发射信号时的范围。
全向天线具有较低的方向性,而定向天线具有较高的方向性。
- 驻波比:驻波比是指天线输入阻抗和传输线的阻抗之比。
驻波比越小,表示匹配度越好,系统效率越高。
3. 移动通信基站天线的安装和调整移动通信基站天线的安装和调整是保证系统正常运行的关键步骤。
以下是一些需要注意的要点:- 天线高度:基站天线的高度应根据实际情况选择,以保证信号的覆盖范围和传输距离。
典型的天线的设计方法典型的天线设计方法天线是电磁波传输和接收的重要组成部分,广泛应用于通信、雷达、卫星导航等领域。
典型的天线设计方法包括天线参数的确定、天线类型的选择、天线结构的设计以及天线性能的优化等方面。
本文将介绍典型的天线设计方法,帮助读者更好地理解和应用天线设计。
1. 天线参数的确定天线参数是天线设计的基础,包括频率范围、增益、方向性、阻抗匹配等。
首先确定天线工作的频率范围,根据应用需求选择合适的频段。
然后根据通信距离和信号强度要求,确定天线的增益。
接下来根据天线的应用场景和要求,确定天线的方向性,是全向天线还是定向天线。
最后,根据天线的工作频率和阻抗要求,确定天线的阻抗匹配方式。
2. 天线类型的选择根据天线的应用场景和要求,选择合适的天线类型。
常见的天线类型有全向天线、定向天线、扇形天线等。
全向天线适用于无线网络覆盖、广播电视等场景,具有360度覆盖的特点。
定向天线适用于通信距离较远的场景,具有较高的增益和较好的方向性。
扇形天线适用于需要覆盖特定区域的场景,具有较好的覆盖范围和方向性。
3. 天线结构的设计天线结构设计是天线设计的关键环节,包括天线尺寸、天线形状、辐射元件等。
根据天线的工作频率和增益要求,确定天线的尺寸。
根据天线的应用场景和要求,选择合适的天线形状,如圆形、方形、长条形等。
辐射元件的设计也是天线结构设计的关键,可以选择常见的线性振子、贴片天线等。
4. 天线性能的优化天线性能的优化是天线设计的重要环节,包括天线的增益、方向性、阻抗匹配等。
通过调整天线结构和辐射元件的参数,可以提高天线的增益和方向性。
通过合理设计天线的阻抗匹配网络,可以实现天线和传输线的阻抗匹配,提高信号传输的效率和质量。
在天线设计过程中,还需要考虑天线的制作工艺和材料选择。
合理选择制作工艺和材料可以提高天线的性能和可靠性,降低制作成本和复杂度。
总结起来,典型的天线设计方法包括天线参数的确定、天线类型的选择、天线结构的设计以及天线性能的优化。
天线分为:1.全向天线2.定向天线(我们接触和用的基本是前两种) 3.机械天线4.电调天线5.双极化天线。
下面主要介绍坛友们比较关心的定向和全向天线。
感兴趣的朋友可以google 或者baidu其他相关天线的详细资料。
“相关资料提供下载”中提供简单介绍下载。
)天线介绍:2.1 全向天线全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,(使用大功率网卡的朋友注意了,此类天线最好能离人体3米及以上,辐射对人体的伤害就不用说了吧)也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。
全向天线在移动通信系统中一般应用与郊县大区制的站型,覆盖范围大。
2.2 定向天线定向天线,在在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。
定向天线在移动通信系统中一般应用于城区小区制的站型,覆盖范围小,用户密度大,频率利用率高。
2.2.1个人见解:定向分为反射型和引向型定向反射型:常见的有:双菱(叠双菱)(跟平板差不多。
),长城(跟平板差不多)平板(方向角较大,一般用于覆盖,形用于接收角度广容易调试)栅格(方向尖锐,常用于点对点)。
此类天线主要靠反射信号到达振子来工作。
引向型:常见的有:8木(引导信号到主振子,多余的经反射振子,再次到达主振子)叠双菱是两者都有,主振子信号源:是前面引向菱,后面反射板。
主要靠反射,所以定义反射型。
全向天线:常见的有9db.8db. 7db.6db.5db 2db定向天线:叠双菱(N菱),平板,八木,栅格,卫--星锅,长城,开槽等等注:排名分前后(个人推荐)天线的选择:本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览以上天线介绍主要偏重于发射,个人认为接收的原理和发射原理相类似。
发射要考虑一个功率问题,因为如果天线做的不好,在功率过大的情况下,该发射出去的功率没有发射出去就很容易反过来(简单说就是驻波大,导致功率反噬)损坏机器。
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。
根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
全向天线:全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。
全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。
增益一般在9dB以下。
下图所示为全向天线的信号辐射图。
全向天线的辐射范围比较象一个苹果定向天线:定向天线,在在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。
定向天线在通信系统中一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高。
有通过反射板的定向天线,也有通过阵列合成而成(成本太高,特别相控阵天线,一个移相器有上千块,一个T/R组件大概上万),增益可达到20dB以上。
在卫星通信中用到高增益螺旋天线。
我们也可以这样子来思考全向天线和定向天线之间的关系:全向天线会向四面八方发射信号,前后左右都可以接受到信号,定向天线就好像在天线后面罩一个碗壮的反射面,信号只能向前面传递,射向后面的信号被反射面挡住并反射到前方,加强了前面的信号强度。
下图为定向天线的信号辐射图。
定向天线的主要辐射范围象个倒立的不太完整的圆锥通过上文我们能够形象的认识到什么是全向天线,什么是定向天线,那么在实际应用时该注意些什么呢?天线的选购如果需要满足多个站点,并且这些站点是分布在AP的不同方向时,需要采用全向天线;如果集中在一个方向,建议采用定向天线;另外还要考虑天线的接头形式是否和AP匹配、天线的增益大小等是否符合您的需求;天线的安装对于室外天线,天线与无线AP之间需要增加防雷设备;定向天线要注意天线的正面朝向远端站点的方向;天线应该安装在尽可能高的位置,天线和站点之间尽可能满足视距(肉眼可见,中间避开障碍)。
天线分类和常用天线形态天线是无线通信系统中的重要组成部分,根据其分类和形态的不同,可以分为多种类型的天线。
常见的天线形态有直立天线、倾斜天线、水平天线、垂直天线、平面天线等。
一、天线分类根据天线的用途和工作频率,可以将天线分为以下几类:1.定向天线:定向天线主要用于点对点通信,其辐射方向比较集中,能够实现较远距离的通信。
常见的定向天线有方向天线、片状天线等。
2.全向天线:全向天线主要用于点对多点通信,其辐射方向较为均匀,可以实现较广范围的通信。
常见的全向天线有偶极子天线、螺旋天线等。
3.室内天线:室内天线主要用于室内信号覆盖,常见的室内天线有天线阵列、室内分布天线等,能够提供较好的信号覆盖效果。
4.室外天线:室外天线主要用于室外信号覆盖,常见的室外天线有扇形天线、扇形天线等,能够提供较广范围的信号覆盖。
二、常用天线形态根据天线的形态和结构特点,可以将天线分为以下几种常见形态:1.直立天线:直立天线是一种较为常见的天线形态,其辐射元件与地面垂直,常用于无线通信系统中。
直立天线主要用于广播、电视、移动通信等领域,具有辐射范围广、安装方便等优点。
2.倾斜天线:倾斜天线是一种倾斜安装的天线形态,其辐射元件与地面呈倾斜角度,常用于特定的通信场景。
倾斜天线主要用于山区、高楼大厦等复杂环境中,能够提供更好的信号覆盖效果。
3.水平天线:水平天线是一种水平安装的天线形态,其辐射元件与地面平行,常用于地面通信系统中。
水平天线主要用于无线局域网、无线传感器网络等领域,具有安装方便、信号传输稳定等特点。
4.垂直天线:垂直天线是一种垂直安装的天线形态,其辐射元件与地面垂直,常用于航空通信、雷达等领域。
垂直天线能够提供较好的垂直方向的信号传输效果。
5.平面天线:平面天线是一种平面结构的天线形态,常用于雷达、卫星通信等领域。
平面天线具有辐射范围广、辐射效率高等优点,在通信系统中起到重要作用。
总结:天线是无线通信系统中的重要组成部分,根据其分类和形态的不同,可以分为多种类型的天线。
基站天线类型根据所要求的辐射方向图(覆盖范围),可以选择不同类型的天线。
下面简单地介绍蜂窝移动通信系统中基站最常用的天线类型:全向天线、定向天线、特殊天线、多天线系统。
(1)全向天线全向天线在水平各个方向上功率均匀地辐射,因此水平方向图的形状基本为圆形。
不过在其垂直方向图上,可以看到辐射能量是集中的,因而可以获得天线增益。
全向天线一般由半波振子排列成的直线阵构成,并把按设计要求的功率和相位馈送到各个半波振子,以提高辐射方向上的功率。
振子单元数每增加一倍(相应于长度增加一倍),增益增加3dBd。
典型的增益值是6-9dBd。
受限制的因素主要是物理尺寸,例如9dB增益的全向天线,其高度为3m。
(2)定向天线这类天线的水平和垂直辐射方向图是非均匀的,它经常用在扇形小区,因此它们也经常称为扇区天线。
辐射功率或多或少集中在一个方向。
在蜂窝系统中使用方向天线有两个原因:覆盖扩展及频率复用。
使用方向天线可以改善蜂窝移动网中的干扰。
定向天线一般由直线天线阵加上反射板所构成(如图2-6所示)或直接采用方向天线(如八木天线)。
定向天线的典型增益值是9-16dBd。
结构上一般为8-16个单元的天线阵。
图2-6 定向天线(3)特殊天线第三种天线用于特殊用途,例如用于室内覆盖、隧道覆盖等等。
它们的辐射方向图是根据用途来选择天线类型使其适应要求。
特殊天线的一个例子是泄漏同轴电缆,它能起到连续不断地覆盖的作用,以解决室内或隧道中的覆盖问题。
泄漏电缆适用于任何形式的或是封闭形式的、需要局部限制的覆盖区域。
(4)多天线系统多天线系统是许多单独天线形成的合成辐射方向图。
这种系统最简单的类型是在塔上相反方向安装两个方向性天线,通过功率分配器馈电。
其目的是用一个小区来覆盖大的范围,例如沿一条街道,它比用两个小区情况所使用的信道数要少。
全向天线好还是定向天线好
文/白浪
为什么网络信号弱、速率低、时断时续?
为什么购买了大量的AP,但是还有地方信号不好,而有的地方信号多到互相干扰?
为什么布置了大增益的天线,结果还未能得偿所愿?
无线不同于有线,若想建设一张高品质的Wi-Fi网络,我们需要对天线的“习性”加以了解。
天线如何获得增益?
首先,天线是“无源器件”,所以天线本身并不能给AP的信号增加能量。
然而我们一提到天线,最重要的指标就是说天线的“增益”,那么天线是如何获得信号强度的“增益”呢?答案就是,靠控制信号发射的角度。
这个原理有些类似于手电筒,手电筒靠一面凹镜,让光线都集中在某一角度,来让光线照到更远的地方。
手电筒及电池相当于AP设备本身,而手电筒的灯泡和凹镜就相当于我们的天线。
如果摘掉手电筒的凹镜,那么就相当于使用一个增益很小的全向天线,光线照射很分散,覆盖距离很近;有了凹镜,则相当于使用了一个高增益的定向天线,光线集中,覆盖距离很远。
信号总的能量是由AP决定的,天线则决定让这些能量集中在某个角度内,这个角度越小,能量聚集度越高,获得的信号“增益”也就越大,信号覆盖的距离越远;反之,如果覆盖角度越大,能量聚集度越低,信号覆盖的距离越近。
这就是天线获得增益的基本原理。
全向天线
全向天线,一般指的是水平各个方位增益相同的天线,即水平方向360度覆盖。
水平方向增益的增加,是依靠垂直方向增益的减少来实现的。
可以认为,全向天线增益越大,水平方向上覆盖的范围也就越大,垂直方向上覆盖的范围越小。
全向天线一般应用于室内环境,绝大多数室内型AP自带的天线也都是全向天线,这些天线可以和AP一同放置在桌面上,墙壁上(如图1所示),也可以单独的采用吸顶方式安装在天花板上(如图2所示)。
图1:壁挂方式安装
图2:吸顶方式安装
定向天线
定向天线,在垂直方向和水平方向都不是360度覆盖,一般来说覆盖角度小,覆盖的范围也就越远,如同我们前面谈到的手电筒。
实际场景中,通常室外会采用定向天线。
读者可能会问,为什么室外不能用全向天线呢?其实也不尽然,只是一般而言,室外部署全向天线不那么容易。
设想一下,室外一般要求覆盖距离较远,如果使用全向天线,那么在增益较大的情况下,全向天线垂直方向上信号较弱,如果AP放置位置较高(比如楼顶),则会出现“灯下黑”现象。
那么如果放置在地面附近呢?地面附近的问题就是树木等遮挡物过多,可能无法实现对热点位置的有效覆盖。
所以大多数情况下,还是使用定向天线在高处向室外热点区域覆盖,以保证可靠的信号质量。
那么在室内是不是就用AP自带天线就可以了呢?哪些场景下需要对天线进行精
挑细选呢?我们在下期讲解。