天线知识讲座讲解
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天线基本知识与应用第一讲天线的基础知识表征天线性能的主要参数有方向图,增益,输入阻抗,驻波比,极化方式等。
1.1 天线的输入阻抗天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。
天线与馈线的连接,最佳情形是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线的输入阻抗随频率的变化比较平缓。
天线的匹配工作就是消除天线输入阻抗中的电抗分量,使电阻分量尽可能地接近馈线的特性阻抗。
匹配的优劣一般用四个参数来衡量即反射系数,行波系数,驻波比和回波损耗,四个参数之间有固定的数值关系,使用那一个纯出于习惯。
在我们日常维护中,用的较多的是驻波比和回波损耗。
一般移动通信天线的输入阻抗为50Ω。
驻波比:它是行波系数的倒数,其值在1到无穷大之间。
驻波比为1,表示完全匹配;驻波比为无穷大表示全反射,完全失配。
在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5,但实际应用中VSWR应小于1.2。
过大的驻波比会减小基站的覆盖并造成系统内干扰加大,影响基站的服务性能。
回波损耗:它是反射系数绝对值的倒数,以分贝值表示。
回波损耗的值在0dB的到无穷大之间,回波损耗越小表示匹配越差,回波损耗越大表示匹配越好。
0表示全反射,无穷大表示完全匹配。
在移动通信系统中,一般要求回波损耗大于14dB。
1.2 天线的极化方式所谓天线的极化,就是指天线辐射时形成的电场强度方向。
当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。
由于电波的特性,决定了水平极化传播的信号在贴近地面时会在大地表面产生极化电流,极化电流因受大地阻抗影响产生热能而使电场信号迅速衰减,而垂直极化方式则不易产生极化电流,从而避免了能量的大幅衰减,保证了信号的有效传播。
因此,在移动通信系统中,一般均采用垂直极化的传播方式。
另外,随着新技术的发展,最近又出现了一种双极化天线。
就其设计思路而言,一般分为垂直与水平极化和±45°极化两种方式,性能上一般后者优于前者,因此目前大部分采用的是±45°极化方式。
天线部分一、天线理论知识天线是将射频信号转化为无线信号的关键器件,其质量的优良和是否合理使用对无线通信工程的成败起到重要作用。
所以我们必须全面了解天线。
1、天线的方位图:方位图是天线电气性能的最重要指标它直接全面的反映出天线的辐射特性。
定义:天线的辐射电磁场在一定距离上随空间角坐标分布的图形。
由于电磁场的矢量特征包含了幅度、相位、极化方向等信息,因此,对应有:幅度方向图、相位方向图。
而电磁场的幅度可用场强和功率密度表示,所以,幅度方向图又分为场强方向图和功率方向图。
除非特殊说明,在一般情况下,通常天线方向图指的是功率方向图,幅度以dB为单位。
根据定义,天线的方向图是三维立体图,但实际获得完整的三维方向图是非常困难的。
通常根据天线的结构特点,选择两个或多个特征面测得该平面内的二维方向图如:E面方向图:通过最大辐射方向并与电场矢量平行的平面;H面方向图:通过最大辐射方向并与磁场矢量平行的平面;水平面方向图(Horizontal):是指与地面平行的平面内的方向图;垂直面方向图(Vertical):是指与地面垂直的平面内的方向图。
当天线为垂直极化时,H面近似为水平面,E面近似为垂直面,如果天线为水平极化则情况正好相反。
E面图和H面图只是描述了天线的功率密度的分布情况,但不能定量的反映天线的主要特征。
为了更好的描述天线的方向图,常使用半功率波束宽度、副瓣电平、前后比、第一上副瓣抑制、第一下零点填充等都是描述方向图特征的指标。
2、波瓣:零功率点波瓣宽度:主瓣最大值两边两个零辐射方向之间的夹角。
半功率点波瓣宽度:在E面或H面的等距线上,主瓣最大值两边场强等于最大场强的0.707倍(或一半功率密度)的两辐射方向之间的夹角。
副瓣电平:在E面或H面的等距线上,副瓣最大值与主瓣最大值之比,通常用dB表示。
后瓣:与主瓣相反方向上的副瓣。
前后比:等距线上,主瓣功率密度最大值和后瓣功率密度最大值之比(dB)在实际应用中由于天线的上副瓣信号不能起到覆盖的作用,且常常造成越区覆盖的问题,所以我们会想方设法抑制这个方向上信号的发射,而一般与主瓣方向夹角较小的第一上副瓣的功率密度最大,影响最坏,所以我们以对它的抑制为考察指标:第一上副瓣抑制(FirstUpper Side Lobe Suppression )。
目录一、天线的基本概念:1)天线2)天线作用3)天线分类4)电波传播方式5)天线的工作原理6)天线效率7)天线发射与接收的方向性二、汽车天线的基本概念:1)天线分类2)天线品种3)天线接收振子材料的选择4)天线振子支撑骨架材料的选择5)天线连接线材料及功能的选择6)天线设计考虑的要点7)试验项目及试验设备8)天线及天线放大器的基本结构三、汽车天线放大器的基本概念:1)天线放大器的作用2)天线放大器的工作原理3)主要指标名词四、天线放大器的测试:1)用网络分析仪对微波网络的S参数的测量2)放大器的工作电流3)放大器频率测试4)驻波比5)电缆线特性阻抗测试6)电缆线高频信号衰减7)互调强度8)噪声电压9)电缆线静电容10)电缆线导通电阻11)电缆线绝缘电阻天线基础知识讲座教材一、天线的基本概念:1)天线:天线是指能有效地辐射或接收电磁波,将传输线随时间变化的电荷或电流激发出的电磁波可以脱离波源向远处传播出去.电磁波由波源向远处传播出去而不再返回波源的现象.称电磁辐射.辐射或接收电磁能量的装置称为天线.2)天线的作用:各类无线电设备所执行的任务虽然不同.但天线在设备中的的作用却是基本相同的.任何无线电设备都是通过无线电波来传递信息.因此就必须有能辐射或接收电磁波的装置,所以天线的作用就是起发射或接收电磁波作用(见图1)~图:无线通信系统节目源发射机接收机发射天线接收天线3)天线分类:(1)按用途分类:可分为通信天线、广播天线、电视天线等。
(2)按波段分类:中波天线、短波天线、超短波天线、微波天线等。
(3)按结构分类:1.线天线:用直径远小于波长的金属导线构成.常用于长波、中波、短波和超短波等波段(线材、管材)2.面天线用尺寸远大于波长的金属面或介质面构成.常用于超短波和微4)电波传播的方式:根据自然因素对不同频率无线电波的影响,为了使电磁波达到有效传播,采用不同方式进行传输,工程上主要采用以下方式:(1)有线传输:适用所有波段.(2)地下波传播:适用于超长波和长波段,特点是保密性好,用于导弹发射和指挥,地下探矿等.(3)地面波传播:无线电波沿着地球表面传播,适用于中波段、特点是:传输损耗小,作用距离远,信号稳定用于无线广播.(4)天波传播:电离层反射传播适用于短波和中波段.用于远距离广播通信,船岸向移动通信等.特点是:传输损耗小、距离远,但受自然因素影响大.(5)空间波传播:地面空间波,适用于超短波和微米波的分米波.用于无线电视和移动通信.卫星通信中的空间波:适用于厘米波和毫米波.特点是:频带宽,用于卫星通信和节目源的传播.5)天线的工作原理:天线本身是一个振荡器.电子和磁子振动产生交变电场和磁场,交变的电场或磁场互相转换,形成电磁波以光速向外辐射.天线又是一个电磁波的换能器件.发射机把高频信号通过发射机这种电子系统进行高频放大、调制、变频处理最后变成高频已调信号通过馈线送到发射天线。
天线基本知识讲座1天线1.1 天线的作用与地位无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。
电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。
可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。
天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。
对于众多品种的天线,进行适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线、面状天线等;等等分类。
* 电磁波的辐射导线上有交变电流流动时,就可以发生电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长度和形状有关。
如图1.1 a所示,若两导线的距离很近,电场被束缚在两导线之间,因而辐射很微弱;将两导线张开,如图1.1 b 所示,电场就散播在周围空间,因而辐射增强。
必须指出,当导线的长度L 远小于波长λ 时,辐射很微弱;导线的长度L 增大到可与波长相比拟时,导线上的电流将大大增加,因而就能形成较强的辐射。
1.2 对称振子对称振子是一种经典的、迄今为止使用最广泛的天线,单个半波对称振子可简单地单独立地使用或用作为抛物面天线的馈源,也可采用多个半波对称振子组成天线阵。
两臂长度相等的振子叫做对称振子。
每臂长度为四分之一波长、全长为二分之一波长的振子,称半波对称振子, 见图1.2 a 。
另外,还有一种异型半波对称振子,可看成是将全波对称振子折合成一个窄长的矩形框,并把全波对称振子的两个端点相迭,这个窄长的矩形框称为折合振子,注意,折合振子的长度也是为二分之一波长,故称为半波折合振子, 见图1.2 b 。
1.3 天线方向性的讨论1.3.1 天线方向性发射天线的基本功能之一是把从馈线取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。
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中短波天线基本知识讲座毛旭辉一、天线的基本情况1.天线的发展最早是麦克斯韦尔根据前人的经验,如安培定律、基尔霍夫方程,提出了一个位移电流的概念,从而引出麦氏方程,推断存在电磁波。
也就是变化的磁场产生变化的电场,变化的电场又产生变化的磁场,这样不断地从中心向外传播。
在1887年,赫兹通过实验证实这一推断。
从而带来了一系列的实用研究,马可尼于1901年利用偶极子天线进行无线电传输。
到现在马可尼公司还活跃在世界无线电舞台上。
天线从简单的偶极子天线,发展到目前不同频段、不同形式的线天线、面天线,而用于不同部门,如雷达天线、广播电视天线、微波通讯天线等等,只要把有用的信息有效地向空间辐射出去而不引起自身出现问题的物体都可以认为是天线。
2.天线的作用由于天线的互易性,把天线可以当成一个四端网络,输入——输出,也可接受信号,通常天线就是将发射机输出的射频信号变成电磁波辐射出去,同时也可以作为接收电磁波信号传到专用的接收机,使我们能够发射、接收广播电视节目。
3.中短波广播频段的划分根据国际无线电联盟ITU在92年确定的WAC92短波频段是:3.2MHz—3.4MHz, 3.9MHz—4.0MHz,5.005MHz—5.06MHz,5.90MHz—6.20MHz,7.1MHz—7.35MHz, 9.4MHz—9.9MHz,11.6MHz—12.1MHz,13.57MHz—13.87MHz, 15.1MHz—15.8MHz,17.48MHz—17.9MHz,18.90MHz—19.02MHz,21.45MHz—21.85MHz,25.67MHz—26.10MHz这些为专用的广播频段,但我们常用一些带外频率,这样的播出效果也非常好,尽管接收场强比较低,但效果非常好。
但国际都有这方面的限制,不是可以随便使用的。
中波是526.5KHz—1606.5KHz。
由于9 KHz邻频间隔,实际上中波从531KHz—1602KHz共120个频率,因此中波频率资源非常紧张,特别是大功率广播覆盖上经常是选择一个频率要做许多工作,因为在大功率中波的覆盖范围内,都只能有一个广播声,如果说地方想使用,这频率就会互相干扰,而大功率覆盖范围广,所以选择一个频率是非常难的。
天线部分一、天线理论知识天线是将射频信号转化为无线信号的关键器件,其质量的优良和是否合理使用对无线通信工程的成败起到重要作用。
所以我们必须全面了解天线。
1、天线的方位图:方位图是天线电气性能的最重要指标它直接全面的反映出天线的辐射特性。
定义:天线的辐射电磁场在一定距离上随空间角坐标分布的图形。
由于电磁场的矢量特征包含了幅度、相位、极化方向等信息,因此,对应有:幅度方向图、相位方向图。
而电磁场的幅度可用场强和功率密度表示,所以,幅度方向图又分为场强方向图和功率方向图。
除非特殊说明,在一般情况下,通常天线方向图指的是功率方向图,幅度以dB为单位。
根据定义,天线的方向图是三维立体图,但实际获得完整的三维方向图是非常困难的。
通常根据天线的结构特点,选择两个或多个特征面测得该平面内的二维方向图如:E面方向图:通过最大辐射方向并与电场矢量平行的平面;H面方向图:通过最大辐射方向并与磁场矢量平行的平面;水平面方向图(Horizontal):是指与地面平行的平面内的方向图;垂直面方向图(Vertical):是指与地面垂直的平面内的方向图。
当天线为垂直极化时,H面近似为水平面,E面近似为垂直面,如果天线为水平极化则情况正好相反。
E面图和H面图只是描述了天线的功率密度的分布情况,但不能定量的反映天线的主要特征。
为了更好的描述天线的方向图,常使用半功率波束宽度、副瓣电平、前后比、第一上副瓣抑制、第一下零点填充等都是描述方向图特征的指标。
2、波瓣:零功率点波瓣宽度:主瓣最大值两边两个零辐射方向之间的夹角。
半功率点波瓣宽度:在E面或H面的等距线上,主瓣最大值两边场强等于最大场强的0.707倍(或一半功率密度)的两辐射方向之间的夹角。
副瓣电平:在E面或H面的等距线上,副瓣最大值与主瓣最大值之比,通常用dB表示。
后瓣:与主瓣相反方向上的副瓣。
前后比:等距线上,主瓣功率密度最大值和后瓣功率密度最大值之比(dB)在实际应用中由于天线的上副瓣信号不能起到覆盖的作用,且常常造成越区覆盖的问题,所以我们会想方设法抑制这个方向上信号的发射,而一般与主瓣方向夹角较小的第一上副瓣的功率密度最大,影响最坏,所以我们以对它的抑制为考察指标:第一上副瓣抑制(FirstUpper Side Lobe Suppression )。
与之相反,在主瓣与第一下副瓣之间的第一下零点方向的功率密度非常的低,常会产生天线下面信号很弱甚至无法通话的现象,所以我们有会对这部分的信号做增强处理:第一下零点填充(First Down Null-Fill )。
3、 天线的增益定义:在相同输入功率、相同距离条件下、天线在最大辐射方向上的功率密度与无方向性天线在该方向上的功率密度之比定义为天线的增益G i (单位dBi),有时也以无耗半波振子的增益系数(1.64)作比较标准,记为G d (单位dBd)。
G d =G i /1.64或 G d (dBd)=G i (dBi)-2.17dBi 与dBd 的关系:1dBd=3.17dBiFirst Down Null天线的增益越高说明天线对能量的集中程度越高。
由同轴线到对称振子的演变过程: 单个无耗半波振子放射为环行方向图全向天线发射方向图定向单极化天线增益与角度对照表摘自国标:YD/T 1059-2000他们之间只是近似的线性关系。
增益与波束宽度的关系当只有一对半波振子时,垂直面半功率波束宽度为78°,天线增益为0dB。
每增加一倍的半波振子,天线增益增加3dBi(如下图)。
水平波瓣宽度与增益的关系也基本相同为了增强天线的方向性,提高天线的增益,得到所需要的辐射特性,把若干个相同的天线按一定的规律排列起来,并给予适当的激励,这样组成的天线系统称为天线阵。
组成天线阵的独立单元称为阵元或天线单元。
天线阵可分为线阵、面阵、立体阵以及共形阵。
天线阵的辐射特性取决于阵元的类型、数目、排列方式、阵元间距以及阵元上电流的幅度和相位分布、反射板形状及单元离反射板的高度等。
4、天线的下倾角与方向图在实际工程中我们常常遇到需要调整天线的下倾角的情况。
当天线下倾角为0时,覆盖的区域较大,使各个小区之间的覆盖重叠区较大,为减小天线的覆盖区我们会采用减小基站输出功率的方式或增大天线下倾角。
当覆盖区比基站地势低时,天线需要作下倾处理。
以下图纸为没有下倾、电调下倾和机械下倾情况下方向图在地面上的映像图通过两副图的比较我们可以发现在下倾角为0~6°时电调和机械下倾角天线的方向图区别不大。
下倾角大于6°后电调下倾角天线的方向图基本保持了原有方向图的结构,机械下倾天线的方向图发生严重的变形,在原中心覆盖方向信号覆盖非常近,而在侧向覆盖距离较远。
由此可知,机械下倾天线的下倾角一般不能超过6°,否则方向图的变化太大。
在需要较大下倾时,我们可以改用垂直波瓣宽度较大的天线进行覆盖,以弥补下倾角不足的问题。
5、天线的极化天线的极化是指该天线在给定空间方向上远区无线电波的极化,即,时变电磁场矢量端点运动轨迹的形状、取向和旋转方向。
根据电场矢量端点呈直线、圆形和椭圆形,天线的极化可分为线极化(水平、垂直以及+450/-450)、圆极化和椭圆极化(左旋、右旋)三种。
一般我们使用的天线采用的是线极化方式。
通常,天线的辐射除辐射预定极化的波以外,还辐射非预定极化的波,前者称为主极化,后者称为交叉极化。
线极化天线的交叉极化方向与主极化方向垂直;圆极化天线的交叉极化与主极化方向旋向相反的圆极化分量。
双极化为了实现不同方向的极化天线的在天线单元的排列方式上做了一定的处理。
半波振子安装方向于极化方式相同。
(ie:当半波振子垂直安装时,天线为垂直极化方式)不同极化方式的信号之间由于传播方式的不同而时相互之间有一定的隔离效果。
在理想情况下垂直极化和水平极化方式之间的隔离度达到30dB。
但是在实际条件下天线在预定极化方式发射的同时还会进行其交叉极化方向的发射。
所以在一般环境下我们作测试时会发现垂直极化和水平极化之间的隔离度只有24~26dB。
在移动通信系统中,移动台工作在复杂的地理环境中,移动的方向和速度是任意的、发送的信号经过附近各种物体的反射、散射等而形成多路径传播,使得到达接收机的信号往往是多个幅度和相位各不相同的叠加,从而形成快衰落。
同时还有慢衰落,慢衰落的信号电平起伏相对较缓。
分集接收就是克服各种衰落,提高系统的性能的一种技术:把接收到的多径信号分离成不相关的多路信号,然后将这些信号的能量按一定规则合并起来,使接收的有用信号能力最大,对数字系统,可使接收端的误码率最小,对模拟系统,可提高接收端的信躁比。
按分集的目的分:(1)宏观分集:采用两个独立天线场地来发射和接收两个或多个不同信号,并组合这些信号,以降低慢衰落,该技术意味着总是选择两个衰落信号中最强的一个。
(2)微观分集:采用同一天线场地的分集技术:可分为:时间分集、空间分集、频率分集、极化分集、角度分集和多径分集。
按信号传输的方式分:(1)显分集:构成明显的分集信号的传输方式,使用多副天线接收信号的分集。
(2)隐分集:分集作用隐含在传输信号之中的方式,在接收端利用信号处理技术实现术、直接扩频技术。
空间分集是利用多副天线来实现的。
在发射端用一副天线发射,而在接收端用多副天线接收。
接收端天线之间的距离大于0.5个工作波长,以保证接收天线输出信号的衰落特性是相互独立的,即:当某一副接收天线的输出信号很低时,其他接收天线的输出则不一定在这同一时刻也出现幅度低的现象,经相应的合并电路从中选出信号幅度最大、信躁比最佳的一路,得到一个总的接收天线的输出信号,从而降低了信道衰落的影响,改善传输的可靠性,在FDMA、TDMA、CDMA中都有应用。
极化分集在移动通信信道中,两个在同一地点极化方向相互正交的天线发出的信号呈现出互不相关的衰落特性,利用这一点,在发端同一地点装上垂直极化和水平极化两副天线,在收端同一地点装上垂直极化和水平极化两副天线,就可以得到两路衰落特性互不相关的极化分量。
极化分集实际上是空间分集的特殊情况。
这种方法的优点是结构紧凑、节省空间、缺点是由于发射功率要分配到两副天线上,将有3dB的信号功率损失。
现在常用的+450/-450双极化天线可克服这一缺点。
6、天线驻波比天线驻波比反映了天线的效率天线的效率是表征天线将高频电流或导波能量转化为无线电电波能量的有效程度。
定义为天线辐射功率与天线输入的功率(实功)的比:= P r/(P r+P loss)Pr: 天线辐射功率 Ploss:损耗功率天线通过馈线系统和发射机相连,天线作为发射机的负载,它把从发射机得到的功率辐射到空间。
这就有个天线和传输线阻抗匹配问题。
天线和馈线连接处称为天线的输入端,输天线的输入端输入信号功率=反射信号功率+端口耗散功率+天线发射信号功率其中输入信号与反射信号的功率比为反射系数,其分贝表示为回波损耗 反射系数的测试方法:(应用:利用天馈非被测端口开路为全反射的原理,电缆损耗(ant loss )为a r /2) 损耗功率上表中,s为频率驻波比,r为反射系数a r为回波损耗二、天线的选择原则2.1. 施主天线在室外直放站施主天线的的选择上,不仅要求其具有高增益,还应具有较窄的波束宽度。
因为施主天线的波束越窄,对非施主基站信号的增益越小,提高了系统的带外抑制,提高了系统下行信号的质量;同时上行信号的影响的范围也会较小,对施主基站周围的其它基站产生的干扰也会较小。
但是由于波束较窄对于天线的校准要求较高,需要通过反复的尝试找出最优方向。
我们现有的天线中短背射天线和抛物面天线都具有以上特征,但短背射天线的口径较小,安装较方便。
5、极化方式:垂直极化的信号在高低不平的地形中传播距离较远,而水平极化的信号在平坦地形上传播距离较远。
如果因地形影响,无法满足隔离度要求的,建议将施主或重发天线采用不同的极化方式,可以大大增加两天线间的隔离度。
施主天线和重发天线采用不同极化方式时,要明确基站的极化方式,施主天线的极化方式必须是基站天线极化方式中的一种。
一般情况下,基站采用垂直和水平双极化方式,直放站施主天线可采用水平极化方式,重发天线采用垂直极化方式。
重发天线的选择农村直放站天线选择应用环境特点:基站分布稀疏,话务量较少,覆盖要求广。
解决覆盖,是其主要目标。
1、极化方式:从发射信号的角度,在较为空旷地方垂直极化天线比其他极化天线效果更好。
从接收的角度,采用双极化天线进行极化分集接收时,分集增益不如空间分集。
因此,农村一般采用垂直极化天线;2、方向性:农村话务分布比较分散,话务量相对较少,为满足基站周围的覆盖,一般采用全向天线;由于全向天线的增益较小,如果要求更远的覆盖距离,则需采用定向天线,一般采用水平面波束宽度为60°、90°的定向天线;采用全向天线时,为避免塔体对覆盖的影响,可采用双发天线的配置,此时,需通过功分器把发射信号分配到两个天线上;3、天线增益:由农村主要考虑覆盖范围和覆盖距离,一般选用较高增益(16 ~18dBi)的定向天线或9 ~11dBi的全向天线;4、预置下倾角及零填充:在农村以覆盖为主的地方,一般不采用预置下倾角天线;但天线挂高在50米以上且近端有覆盖要求时,可优先选用零填充的天线,以避免塔下黑的问题;5、下倾方式:农村地区对天线的下倾调整不多,其下倾角的调整范围及特性要求不高,建议使用价格较便宜的机械下倾天线。