天线的种类
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物理天线知识点总结一、天线的分类天线可以根据它的结构、工作频率、工作方式等不同特征进行分类。
根据天线的结构,天线可以分为线性天线、面状天线、体状天线等。
根据天线的工作频率,天线可以分为超高频天线、甚高频天线、高频天线等。
根据天线的工作方式,天线可以分为接收天线、发射天线、双工天线等。
此外,根据天线的工作原理,天线还可以分为定向天线、全向天线等。
二、天线的工作原理天线是通过改变电流和电压的分布来产生电磁波。
当电流通过天线时,会在天线上产生一个电磁场。
这个电磁场会向周围空间辐射出去,形成电磁波。
同时,当有外界的电磁波作用在天线上时,天线也会感应出电流和电压。
这样,天线在电磁波的发射和接收中发挥作用。
三、天线的设计方法天线的设计是一个复杂的过程,需要考虑多种因素,包括天线的工作频率、方向性、增益、波束宽度、阻抗匹配等。
在天线的设计中,通常需要用到一些工具,如天线模拟软件、电磁场仿真软件等。
天线的设计方法包括复合结构天线的设计、微带天线的设计、阵列天线的设计等。
这些设计方法大大提高了天线的工作性能和可靠性。
四、天线的性能分析天线的性能分析是对天线的工作性能进行评估和优化的过程。
通过对天线的参数和特性进行测试和分析,可以了解天线的工作状况和性能指标,为天线的改进和优化提供依据。
常用的天线性能分析方法包括天线参数测量、天线阻抗匹配、波束宽度测量等。
五、天线的应用天线在无线通信、雷达、卫星通信、电视广播等领域中有着广泛的应用。
在无线通信系统中,天线是信息传输的关键设备,它的工作性能直接影响到通信系统的稳定性和可靠性。
在雷达系统中,天线是用来发射和接收雷达信号,它的性能直接影响到雷达的探测性能和分辨率。
在卫星通信系统中,天线是用来与卫星间进行通信,它的性能直接影响到卫星通信的质量和覆盖范围。
在电视广播系统中,天线是用来接收广播信号的,它的性能直接影响到电视节目的清晰度和稳定性。
总结:物理天线是无线通信和雷达系统中不可或缺的重要组成部分。
雷达物位计常见天线的种类及选型1、棒式天线绝缘棒天线通常用聚四氟乙烯、聚丙烯等高分子材料制成,耐腐蚀性能较好,可用于强酸、碱等介质。
但微波发射角较大(约30°),并且边瓣较多,对于罐内结构较复杂的情况,干扰回波会较多,信噪比小,精度较低。
但易于清洗,常用于测量运行条件较好、口径较大、测量范围小的槽罐和腐蚀性介质。
如果被测介质易挥发冷凝,最好选择棒形天线或水滴型天线;如嘉可自动化仪表生产的JKRD型雷达物位计,适合于测量腐蚀性介质,工作压力可达1.6MPa,被测介质温度可达200℃。
2、喇叭口天线锥形喇叭天线的发射角与喇叭直径及频率见表1。
在同频率下,喇叭直径越大,发射角越小,如果是高频雷达料位计,发射角就更小,准确度更高。
如嘉可自动化仪表的JKRD型雷达物位计,测量精度可达±1mm。
许多缓冲罐、储罐、反应罐等都选用这类天线,但这类天线不适用于腐蚀性介质的测量。
大多数经济型雷达物位计都采用5.8GHz或6.3GHz的微波频率,其发射角较大,容易在容器壁或内部构件上产生干扰回波。
虽然喇叭天线增大可以减小发射角,但体积增大,安装不便,而且改善有限。
采用高频率的雷达,如嘉可自动化仪表的JKDR (26GHz)雷达物位计,发射角可以到8°,这样即使在测量狭长的料罐物位时,也能有较高的测量精度。
如果用于大量程的测量场所选大喇叭口天线雷达物位计,小的喇叭天线则适用于小型容器。
如果被测介质流动性较差并有挂料现象,那么选择喇叭或棒状雷达物位计。
3、抛物面天线这是最近推出的新型天线,多用在高频发射的雷达,由于其发射角只有7°,非常适合测量精确目标和饶过障碍物进行测量。
但其天线尺寸大,如果用X波段,直径达Φ454mm,开孔尺寸要大于500mm,安装使用不太方便。
4、平面天线平面天线采用平面阵列技术,即多点发射源,与单点发射源相比,由于测量其于一个平面,而不是一个确定的点,配合相应电子线路,可使雷达物位计的测量精度达±1mm,可用于储罐精密计量,主要用于计量级雷达物位计。
有关天线的知识点总结一、天线的工作原理天线的工作原理可以简单地理解为两个方面:接收信号和辐射信号。
当接收信号时,天线将接收到的电磁波转换成电信号;而在辐射信号时,天线将电信号转换成电磁波辐射出去。
这样一来,天线就起到了收发信号的作用。
二、天线的分类根据不同的分类标准,天线可以分为很多种类。
其中最常见的分类方法有以下几种:1. 按照频率分类:根据天线工作的频率范围不同,可以分为超高频天线、甚高频天线、超高频天线、微波天线等;2. 按照结构分类:根据天线的结构和形状不同,可以分为偶极子天线、单极天线、方向性天线、非方向性天线等;3. 按照用途分类:根据天线的用途不同,可以分为通信天线、导航天线、雷达天线、电视天线等。
三、天线的特性1. 增益:天线的增益是指天线辐射的电磁波功率与理想点源辐射的电磁波功率的比值。
增益越高,天线的辐射效率越高。
2. 阻抗:天线的输入阻抗是指天线在工作频率下的端口电阻。
一般来说,天线的阻抗要与传输线的阻抗匹配,否则会导致信号回波,影响通信质量。
3. 方向性:天线的方向性是指天线在空间中辐射和接收电磁波信号的能力。
方向性越好,天线的指向性就越强。
4. 带宽:天线的带宽是指天线可以工作的频率范围。
一般来说,带宽越宽,天线的适用范围就越广。
四、天线的设计和调试天线的设计和调试是天线工程师的主要工作之一。
在设计天线时,需要考虑到天线的工作频率、带宽、增益、方向性等参数,并根据具体的应用场景选择合适的天线结构和材料。
在调试天线时,需要使用专业的测试设备进行天线的性能测试,一般包括驻波比测量、辐射图测量、方向图测量等。
五、天线的应用天线的应用非常广泛,几乎涵盖了各个领域。
在通信领域,天线用于手机、基站、卫星通信等设备;在雷达领域,天线用于目标探测和跟踪;在导航领域,天线用于车载导航、航空导航等设备;在电视领域,天线用于接收地面数字电视信号等。
总的来说,天线作为一种重要的通信装置,在现代社会中有着不可替代的作用。
天线的基础知识(2009-05-17 22:14:38)1 天线工作原理及作用是什么?天线作为无线通信不可缺少的一部分,其基本功能是辐射和接收无线电波。
发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时,把电滋波转换为高频电流。
2 天线有多少种类?天线品种繁多,主要有下列几种分类方式:按用途可分为基地台天线(base station antenna)和移动台天线(mobile portable antennas),还有就是手持对讲机用的天线(handhold transceiver antennas)。
基地电台俗称棒子天线;车载天线俗称苗子;手台天线由于绝大部分是橡胶外皮的因此俗称橡胶天线或橡胶棒儿。
按工作频段可划分为超长波、长波、中波、短波、超短波和微波。
按其方向可划分为全向和定向天线。
3 如何选择天线?天线作为通信系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响通信系统的指标,用户在选择天线时必须首先注重其性能。
具体说有两个方面,第一选择天线类型;第二选择天线的电气性能。
选择天线类型的意义是:所选天线的方向图是否符合系统设计中电波覆盖的要求;选择天线电气性能的要求是:选择天线的频率带宽、增益、额定功率等电气指标是否符合系统设计要求。
因此,用户在选择天线时最好向厂家联系咨询或在往上对比分析其技术指标。
4 什么是天线的增益?增益是天线的主要指标之一,它是方向系数与效率的乘积,是天线辐射或接收电波大小的表现。
增益大小的选择取决于系统设计对电波覆盖区域的要求,简单地说,在同等条件下,增益越高,电波传播的距离越远,一般基地台天线采用高增益天线,移动台天线采用低增益天线。
5 什么是电压驻波比?天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成的磁波,其相邻电压的最大值和最小值之比是电压驻波比,它是检验馈线传输效率的依据,电压驻波比小于1.5,在工作频点的电压驻波比小于1.2,电压驻波比过大,将缩短通信距离,而且反射功率将返回发射机功放部分,容易烧坏功放管,影响通信系统正常工作。
电视发射天线的种类电视发射天线是电视信号的重要传输装置,主要用于将电视信号发送到接收器,使电视节目能够在用户家中的电视机上播放。
根据不同的工作原理和使用场景,电视发射天线可以分为多种类型。
下面将详细介绍几种常见的电视发射天线:1.家用室内电视发射天线:家用室内电视发射天线是最常见的一种电视发射天线,通常用于户内环境中。
这种天线采用电磁感应原理,通过接收电视信号并将其转化为电流,然后传输到电视机上进行解码播放。
家用室内电视发射天线的特点是安装简便、接收范围广、使用便捷。
2.室外电视发射天线:室外电视发射天线是安装在建筑物屋顶或外墙上的一种天线。
它能够接收到更远距离和更稳定的电视信号,并传输到电视机上。
室外电视发射天线通常具有更高的增益和方向性,可以减少来自不同方向的干扰信号,提高接收质量。
3.卫星电视发射天线:卫星电视发射天线主要用于接收卫星信号,并传输到接收器中。
这种天线通常有很高的增益和宽频带特性,能够接收到卫星信号源提供的高质量电视节目。
卫星电视发射天线一般安装在户外,位置尽量避免被建筑物或树木遮挡,以保证信号接收质量。
4.有线电视发射天线:有线电视发射天线是一种特殊的电视发射天线,主要用于有线电视系统中。
它将有线电视信号发送到用户家中的接收器,用户可以通过有线电视接收器观看电视节目。
有线电视发射天线的特点是信号传输稳定、不受天气和地理条件影响,适合长距离传输和大规模用户接入。
此外,还有一些其他类型的电视发射天线,如地面数字电视发射天线、车载电视发射天线等,它们根据具体的使用场景和需求有所不同。
总的来说,不同类型的电视发射天线在工作原理、信号传输距离、天线特性等方面各有差异。
用户在选择电视发射天线时,应根据实际需要和使用环境来选择适合自己的天线类型,并注意天线的安装和调试,以提高信号质量和观看效果。
【短波天线】工作于短波波段的发射或接收天线,统称为短波天线。
短波主要是借助于电离层反射的天波传播的,是现代远距离无线电通信的重要手段之一。
【超短波天线】工作于超短波波段的发射和接收天线称为超短波天线。
【微波天线】工作于米波、分米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。
微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。
【定向天线】向某个方向传播的天线。
【不定向天线】在各个方向上均匀辐射或接收电磁波的天线,称为不定向天线,如小型通信机用的鞭状天线等。
【宽频带天线】方向性、阻抗和极化特性在一个很宽的波段内几乎保持不变的天线,称为宽频带天线。
【调谐天线】仅在一个很窄的频带内才具有预定方向性的天线,称为调谐天线或称调谐的定向天线。
同相水平天线、折合天线、曲折天线等均属于调谐天线。
【垂直天线】垂直天线是指与地面垂直放置的天线。
它有对称与不对称两种形式,而后者应用较广。
对称垂直天线常常是中心馈电的。
不对称垂直天线则在天线底端与地面之间馈电,其最大辐射方向在高度小于1/2波长的情况下,集中在地面方向,故适应于广播。
不对称垂直天线又称垂直接地天线。
【倒L天线】在单根水平导线的一端连接一根垂直引下线而构成的天线。
因其形状象英文字母L倒过来,故称倒L形天线。
倒L天线一般用于长波通信。
它的优点是结构简单、架设方便;缺点是占地面积大、耐久性差。
【T形天线】在水平导线的中央,接上一根垂直引下线,形状象英文字母T,故称T形天线。
它是最常见的一种垂直接地的天线。
它的水平部分辐射可忽略,产生辐射的是垂直部分。
一般用于长波和中波通信。
【伞形天线】在单根垂直导线的顶部,向各个方向引下几根倾斜的导体,这样构成的天线形状象张开的雨伞,故称伞形天线。
特点和用途与倒L形、T形天线相同。
【鞭状天线】鞭状天线是一种可弯曲的垂直杆状天线,其长度一般为1/4或1/2波长。
大多数鞭状天线都不用地线而用地网。
小型鞭状天线常利用小型电台的金属外壳作地网。
天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备。
无线电发射机(如AP)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,由天线接收下来(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,由此完成数据的传输,如图。
可见,作为电磁波的发射和接收设备,没有天线也就没有无线电通信,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作。
1、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。
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应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。
2、定向天线,即只向某一个方向辐射信号,常应用于中短距离通信。
常见半定向天线主要主要有平板天线、八木天线(如下图)。
平板天线常用于接入点到STA的定向覆盖或者过道、走廊的无线覆盖,其覆盖范围取决于AP的功率、天线增益、天线波束宽度以及建筑材料对射频信号的衰减程度;八木天线一般用于中短距离(如3km)点对点通信,高增益的八木天线也可以用于远距离通信。
半定向天线的另外一个优点是可以安装在墙壁的高处,并向下倾斜对准需要覆盖的区域。
由于信号几乎不会从半定向天线的后侧泄露出去,因此半定向天线可以提供良好的垂直覆盖。
全向天线不具备这个优点,因为如果天线的一端向下倾斜,则另一端会向上翘起。
3、高度定向天线,仅在点对点通信中使用,一般用于提供两栋建筑物之间的网络桥接。
在所有类型的天线中,高度定向天线的波束宽度较为狭窄和集中。
高度定向天线分为抛物面天线和栅格天线两类。
从外观上看,抛物面天线类似于安装在屋顶的数字卫星电视天线,栅格天线类似于烧烤使用的烤架。
栅格天线需要接收的信号波长决定了天线网格的间距大小。
高度定向天线的传输距离较远,波束宽度较窄,这使得它容易受到天线风载(大风引起的天线移动或偏移称为风载)的影响。
对高度定向天线而言,哪怕是轻微的移动都会使得射频波束偏离接收天线,从而导致射频通信中断。
1.天线的基本原理天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波,或将空间电磁波转化成传输线中的电磁能的专用设备。
在移动网络通信中从基站天线到用户手机天线,或从用户手机天线到基站天线的无线连接,它的运行质量在整个网络运行质量中所占的位置是十分明显的。
因此,网络优化也就自然与天线密切相关。
在无线通信系统中,天线是收发信机与外界传播介质之间的接口。
同一副天线既可以辐射乂可以接收无线电波:发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时把电磁波转换为高频电流。
在选择基站天线时,需要考虑其电气和机械性能。
电气性能主要包括:工作频段、增益、极化方式、波瓣宽度、预置倾角、下倾方式、下倾角调整范围、前后抑制比、副瓣抑制、零点填充、回波损耗、功率容量、阻抗、三阶互调等。
机械性能主要包括:尺寸、重量、天线输入接口、风载荷等。
基站所用天线类型按辐射方向来分主要有:全向天线、定向天线。
按极化方式来区分主要有:垂直极化天线(也叫单极化天线)、交义极化天线(也叫双极化天线)。
上述两种极化方式都为线极化方式。
圆极化和椭圆极化天线一般不采用。
按外形来区分主要有:鞭状天线、平板天线、帽形天线等。
在继续论述天线相关理论之前必须首先介绍各向同性(Isotropic )天线。
各向同性天线是一种理论模型,实际中并不存在,它把天线假设为一个辐射点源,能量以该点为中心以电磁场的形式向四周均匀辐射,为一球面波。
另外全向天线并不是没有方向性,它只是在水平方向为全向,但在垂直方向是有方向性的。
它与各向同性天线是两个不同的概念。
半波振子是基站主用天线的基本单元,半波振子的优点是能量转换效率rli o为了便于介绍,先从天线的几个基本特性谈起。
(见下图)(■天线的指标举例一—一基站天馈系统示意图1.1天线的基本特性1.1.1天线辐射的方向图天线辐射的电磁场在固定距离上随角坐标分布的图形,称为方向图。
用辐射场强表示的称为场强方向图,用功率密度表示的称之功率方向图,用相位表示的称为相位方向图。
蓝牙天线设计目前最常见的蓝牙天线有偶极天线(dipole antenna),倒 F 型天线(planar inverted F anternna)、曲流线型天线(meander line antenna)、微小型陶瓷天线(ceramic antenna)、液晶聚合体天线(lcp)和棒状天线(2.4G 频率专用)等。
由于这些具有近似全向性的辐射场型以及结构简单、制作成本低的优点,所以非常适合嵌入蓝牙技术装置使用。
下面主要介绍 4 种天线的设计方法。
1、倒F 型天线倒F型天线是由于其结构与倒置的英文字母 F 相似而得名。
如下图 1 所示。
其中(L+H)只有四分之一波长,而且在其结构中已经包含有接触地金属面,可以降低对模块中接地金属米难的敏感度,所以非常适合用在蓝牙模块装置中。
另外一方面,由于倒 F 型天线只需要利用金属导体配合适当的馈线及天线短路到接地面的位置,故其制作成本低,而且可以直接与pcb电路板焊接在一起,一体化设计。
倒 F 型天线的天线体可以为线状或者片状,若以金属片制作则可以为SMD(suerface-mountde device)组件焊接在电路板上达到隐藏天线的目的。
此时为了支撑金属片不与接地金属面产生短路,通常会在金属片与接地面之间加入绝缘介质。
当使用介电常数较高的绝缘材料还可以缩小蓝牙天线尺寸。
图 2 给出了倒 F 型天线的pcb设计封装参数。
作为板载天线的一种,倒 F 型天线设计成本低但是增加了一定的体积,但是实际应用中是最长见一的一种。
倒 F 型天线是1/4 波长天线,除去其天线接入点外,其外轮廓为L 形状。
图 2 中蓝牙天线接入点与蓝牙芯片的天线引脚相连接,外轮廓L 型短边接地,天线接入点介于地和天线开放端之间。
板载F型天线一般放在pcb 顶层,铺地一般放在顶层并位于天线附近,但天线周围务必不能放置地,周围应是净空区。
图 3 给出了倒 F 型天线在PROTEL 中制作成板载天线的应用示范:2、曲流型天线曲流型天线的长度比较难确定。
天线知识培训一、天线基本原理天线是无线通信系统中的重要组成部分,负责将电磁波传输和接收。
天线能够将电流元转换为电磁波,或者将电磁波转换为电流元。
其基本原理基于电磁波的传播和辐射。
二、天线类型与用途1. 按照工作频段:可分为超长波、长波、中波、短波、超短波以及微波等类型。
2. 按照方向性:可分为全向和定向天线。
3. 按照增益:可分为无源和有源天线。
4. 按照结构:可分为线天线和面天线。
不同类型的天线有不同的用途,例如长波天线用于通信和导航,短波天线用于电报通信和广播,超短波天线用于电视、雷达和移动通信等。
三、天线参数与性能1. 阻抗:天线的输入阻抗应与信号源的输出阻抗相匹配,以实现最佳传输效果。
2. 方向图:表示天线接收和辐射电磁波的方向和强度。
3. 增益:表示天线辐射或接收电磁波的能力,与天线的尺寸、形状和材料有关。
4. 带宽:表示天线的工作频率范围。
5. 极化:表示电场矢量的方向,影响着天线的性能。
四、天线辐射与传播天线的辐射原理是将电磁能转化为向空间发散的电磁波,或者将空间中的电磁波转化为电流元。
电磁波在传播过程中受到各种因素的影响,如空气阻力、地面反射等,形成不同的传播模式。
五、天线材料与工艺天线的材料和工艺对其性能有着重要影响。
常用的天线材料包括铜、铝、铁等金属材料,以及塑料、陶瓷等非金属材料。
工艺方面,需要考虑天线的精度、防腐、防水等因素。
六、天线设计与优化天线的设计过程需要考虑诸多因素,如阻抗匹配、增益、方向图、极化等。
现代计算机辅助设计软件的应用使得天线的优化设计成为可能,通过对天线结构、尺寸和材料等因素的调整,可以得到最佳的性能表现。
七、天线测量与调试天线的性能需要通过实际测量来评估。
测量内容包括阻抗、方向图、增益、极化等。
一旦发现性能不佳,需要进行调试,调整天线的结构、尺寸或工作参数等,以实现最佳性能。
八、天线干扰与防护天线在使用过程中可能会受到各种干扰,如其他电磁波的干扰、雷电的袭击等。
天线培训资料一、天线的基本概念天线,简单来说,就是一种用于发射和接收无线电波的装置。
无论是我们日常使用的手机、无线网络,还是广播电视、卫星通信等,都离不开天线的作用。
天线的主要功能是将传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。
也就是说,它在发射时能将电信号转换成电磁波辐射出去,在接收时能将电磁波转换成电信号。
二、天线的分类天线的种类繁多,常见的分类方式有以下几种:1、按工作频段划分短波天线:工作在 3MHz 到 30MHz 频段。
超短波天线:工作在 30MHz 到 3000MHz 频段,例如我们常见的移动通信基站天线。
微波天线:工作在 3000MHz 以上频段,常用于卫星通信、雷达等领域。
2、按方向性划分全向天线:在水平方向上均匀辐射,例如室内的无线路由器天线。
定向天线:具有较强的方向性,将能量集中在特定方向上辐射,比如卫星电视接收天线。
3、按极化方式划分线极化天线:又分为水平极化和垂直极化,手机天线通常是线极化天线。
圆极化天线:分为左旋圆极化和右旋圆极化,在卫星通信中应用较多。
4、按用途划分通信天线:用于各种通信系统,如手机基站天线、卫星通信天线等。
广播天线:用于广播电视发射。
雷达天线:用于雷达系统,探测目标的位置和速度等信息。
三、天线的参数了解天线的性能,需要关注以下几个重要参数:1、频率范围这是天线能够有效工作的频段。
不同的应用需要不同频段的天线,例如 5G 通信需要特定频段的天线来支持高速数据传输。
2、增益天线增益表示天线在特定方向上辐射或接收电磁波的能力。
增益越高,信号在该方向上的传播距离越远,但覆盖范围可能会变窄。
3、方向性描述天线辐射或接收电磁波的方向性特性。
方向性好的天线可以减少干扰,提高通信质量。
4、输入阻抗天线与传输线之间的匹配程度由输入阻抗决定。
如果阻抗不匹配,会导致信号反射,降低传输效率。
5、驻波比用来衡量天线与传输线之间的匹配程度。
几种短波天线的比较.txt一个人一盒烟一台电脑过一天一个人一瓶酒一盘蚕豆过一宿。
永远扛不住女人的小脾气,女人永远抵不住男人的花言巧语。
几种短波天线的比较(ZT)这里我们是常见的几款短波天线,如国产的10米波段1/2波长垂直天线,曰本钻石公司的HV-4,自制的加感天线,自制的DP天线。
当然,还很多的其他的天线类型。
这次只是对这几款用过的做一个比较,讲一讲个人的一些体会,希望能大家有所帮助。
还是会再继续寻找,试图找出更符合个人需要,容易制作和携带的野营天线。
1. 国产的10米波段1/2波长垂直天线:这种天线好处很多,增益高,发射仰角低,受环境影响小,无须调整,架设高度低,可以直接放在地上。
缺点是单波段天线,一个波段得要一根。
另外每节1米左右,携带不算很麻烦也不算容易。
2. 曰本钻石公司的HV-4:这是一款车天线,是适合放在车顶使用的,曾经用吸盘吸在普桑顶上,在行驶的汽车上用15米波段联络曰本电台效果非常好。
但是不把它安装在车上,它就无法正常工作,即使加上了模拟地线,谐振点也全部偏低,21MHz波段的谐振点到了18MHz。
所以其实是不适合野营使用的。
3. 自制的加感天线:振子是1.5米长的拉杆天线,收起来的时候很短。
加感线圈在底部,另外还需要地线配合。
由于当年调试的时候是把天线斜挑出阳台,地线自然下垂的形态。
所以今天曾经试图把天线振子竖起来,地线拉水平,或斜向下45度,就都无法谐振。
只有摆成当年调试的样子,才能谐振。
回想以前玩野外操作的时候,这类天线的加感线圈都是做很多抽头出来,到地方再重新找抽头位置。
看来这天线也必须这样做才成,它太受环境的影响。
这种天线携带还算容易,不过振子短,有效辐射长度短,效率不会很高。
但是也不算太差。
阻抗匹配概念阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
无线调频广播天线的种类湖南无线调频广播,长沙创威【短波天线】工作于短波波段的发射或接收天线,统称为短波天线。
短波主要是借助于电离层反射的天波传播的,是现代远距离无线电通信的重要手段之一。
【超短波天线】工作于超短波波段的发射和接收天线称为超短波天线。
【微波天线】工作于米波、分米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。
微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。
【定向天线】向某个方向传播的天线。
【不定向天线】在各个方向上均匀辐射或接收电磁波的天线,称为不定向天线,如小型通信机用的鞭状天线等。
【宽频带天线】方向性、阻抗和极化特性在一个很宽的波段内几乎保持不变的天线,称为宽频带天线。
【调谐天线】仅在一个很窄的频带内才具有预定方向性的天线,称为调谐天线或称调谐的定向天线。
同相水平天线、折合天线、曲折天线等均属于调谐天线。
【垂直天线】垂直天线是指与地面垂直放置的天线。
它有对称与不对称两种形式,而后者应用较广。
对称垂直天线常常是中心馈电的。
不对称垂直天线则在天线底端与地面之间馈电,其最大辐射方向在高度小于1/2波长的情况下,集中在地面方向,故适应于广播。
不对称垂直天线又称垂直接地天线。
【倒L天线】在单根水平导线的一端连接一根垂直引下线而构成的天线。
因其形状象英文字母L倒过来,故称倒L形天线。
倒L天线一般用于长波通信。
它的优点是结构简单、架设方便;缺点是占地面积大、耐久性差。
【T形天线】在水平导线的中央,接上一根垂直引下线,形状象英文字母T,故称T形天线。
它是最常见的一种垂直接地的天线。
它的水平部分辐射可忽略,产生辐射的是垂直部分。
一般用于长波和中波通信。
【伞形天线】在单根垂直导线的顶部,向各个方向引下几根倾斜的导体,这样构成的天线形状象张开的雨伞,故称伞形天线。
特点和用途与倒L形、T形天线相同。
【鞭状天线】鞭状天线是一种可弯曲的垂直杆状天线,其长度一般为1/4或1/2波长。
大多数鞭状天线都不用地线而用地网。
常用卫星通信天线介绍(一)寇松江(爱科迪信息通讯技术有限公司,北京,100070)E -mail:天线是卫星通信系统的重要组成部分,是地球站射频信号的输入和输出通道,天线系统性能的优劣影响整个通信系统的性能。
地球站与卫星之间的距离遥远,为保证信号的有效传输,大多数地球站采用反射面型天线。
反射面型天线的特点是方向性好,增益高,便于电波的远距离传输。
反射面的分类方法很多,按反射面的数量可分为双反射面天线和单反射面天线;按馈电方式分为正馈天线和偏馈天线;按频段可分为单频段天线和多频段天线;按反射面的形状分为平板天线和抛物面天线等。
下文对一些常用的天线作简单介绍。
1.抛物面天线抛物面天线是一种单反射面型天线,利用轴对称的旋转抛物面作为主反射面,将馈源置于抛物面的焦点F上,馈源通常采用喇叭天线或喇叭天线阵列,如图1所示。
发射时信号从馈源向抛物面辐射,经抛物面反射后向空中辐射。
由于馈源位于抛物面的焦点上,电波经抛物面反射后,沿抛物面法向平行辐射。
接收时,经反射面反射后,电波汇聚到馈源,馈源可接收到最大信号能量。
图1 抛物面天线抛物面天线的优点是结构简单,较双反射面天线便于装配。
缺点是天线噪声温度较高;由于采用前馈,会对信号造成一定的遮挡;使用大功率功放时,功放重量带来的结构不稳定性必须被考虑。
2.卡塞格伦天线卡塞格伦天线是一种双反射面天线,它由两个发射面和一个馈源组成,如图2所示。
主反射面是一个旋转抛物面,副反射面为旋转双曲面,馈源置于旋转双曲面的实焦点F1上,抛物面的焦点与旋转双曲面的焦点重合,即都位于F2点。
从从馈源辐射出来的电磁波被副反射面反射向主反射面,在主反射面上再次被反射。
由于主反射面的焦点与副反射面的焦点重合,经主副反射面的两次反射后,电波平行于抛物面法向方向定向辐射。
对经典的卡塞格伦天线来说,副反射面的存在遮挡了一部分能量,使得天线的效率降低,能量分布不均匀,必须进行修正。
修正型卡塞格伦天线通过天线面修正后,天线效率可提高到0.7—0.75,而且能量分布均匀。
什么是天线及天线的用途及分类天线是无线电波的发射与接收一种金属装置,简单一点说就是杆与线的排列。
天线的用途很广泛,只要利用电磁波来传递信息的地方都要用到天线,如广播、电视、遥感玩具、手机通信、无线上网、物流快递跟踪服务、电子对抗等等。
天线具有互逆性,同一个天线即起着发射天线的作用,又起到接收天线的作用,这也就是天线的互易定理。
天线的分类:按照不同的分类方法,天线可以分成不同的种类。
按照性质分:可以分为发射天线和接收天线;按照波长分:可以分为微波天线、超短波天线、短波天线、中波天线、长波天线及超长波天线;按照用途分:可以分为对讲机天线、手机天线、上网笔记本天线、音响天线、电视天线、GPS天线、收音机天线、遥控玩具天线、雷达天线、航海天线等等;按照维数分:可以分为一维天线、二维天线;按照结构形式与工作原理分:可以分为线天线、面天线;按照使用场合分:可以分为手持天线、车载天线、基地天线。
不同用途的天线,他们有各自的频段,比如手机频段一般为900MHz、1800MHz、1900MHz三个频段,手机频道共计124个频道。
天线在接收信号与发射信号中会有热损耗、介质损耗、感应损耗,因此输入天线的射频功率不能够全部转变成电磁波辐射出去,所以就需要信号放大装置来提高天线的增益,高增益的天线信息丢失越少,天线的效率越高。
所以,在选购天线时,必须考虑到自己的实际需求来选择相对增益的天线,相应的高增益的天线在价格上也会高一点专家教你天线用途及选购技巧一、天线的用途:如果问起天线的用途,恐怕很多人都会确定的说——提高信号接收发射能力。
事实上确实如此,为无线设备添加一个好的天线,可以大幅度提高该无线设备发射信号和接收信号的能力,不过产品的成本也会随之提高。
另外各个厂商产品说明书中的覆盖面也仅仅是一个理想状态,是在没有任何物品阻挡的情况下测试而得的,就好比汽车的油耗一样,只是一个理论值,实际与理论的差距还是很大的。
如何提高无线产品发射和接受无线信号的能力呢?除了多花银子以外,对于我们这些喜欢DIY的用户来说,完全可以通过自己制作天线,并将其作为无线产品天线的扩展或者直接替换原来的天线,这样可以提高我们使用设备的无线能力二、按信号方向性对天线分类:天线的种类很多,按照不同的分类标准能有不同的结果。
初二物理天线种类与特点分析天线是无线通信系统不可或缺的组成部分,广泛应用于电视、手机、无线网络等各个领域。
不同的天线类型具有不同的特点和适用范围。
本文将对初二物理中常见的天线类型进行分类,并分析其特点。
Ⅰ. 定向天线定向天线也称为指向性天线,主要用于远距离通信。
其特点是能够将信号发送或接收到特定的方向,减少了信号在其他方向的传播损耗。
A. 管状天线:管状天线由一个长而细的金属柱组成,适用于点对点通信,如卫星通信。
其优点是接收和发送信号的距离较远,性能稳定且容易安装。
缺点是角度固定,难以调整。
B. 双鳍片天线:双鳍片天线常见于无线路由器中,其外形像一把小刀。
它可以发射和接收信号的方向性更强,适用于大范围的无线通信。
C. 网格天线:网格天线由金属网格组成,适用于大范围的信号覆盖。
其特点是工作频率范围较广,使用稳定可靠。
Ⅱ. 螺旋天线螺旋天线是一种特殊的天线形式,常用于扫描卫星电视、雷达和航空通信等领域。
其特点是宽频带、高增益以及抗干扰能力强。
A. 偏振螺旋天线:偏振螺旋天线根据偏振方向的不同分为左旋和右旋两种类型。
其主要应用于雷达、卫星通信和飞机导航等领域。
其优点是能够提供可靠的通信信号,抗干扰性强,缺点是构造复杂,难度较大。
B. 扫描螺旋天线:扫描螺旋天线具有全向性辐射特性,适用于平台航向扫描的应用。
其特点是能够实现快速有效的通信和定位。
Ⅲ. 短波天线短波天线主要用于无线电广播和短波通信。
其特点是适应不同频率范围的信号传输。
A. 长线天线:长线天线也称为长波天线,一般用于低频无线电通信。
其特点是信号传播距离远,适用于覆盖范围较广的通信系统。
B. 短螺旋天线:短螺旋天线适用于高频短波通信,如海上通信、航空通信等。
其优点是体积小、结构简单,适合移动通信设备。
Ⅳ. 电子天线电子天线又称为有源天线,是指利用电子器件控制射频信号的目标信号的辐射性能。
其特点是可以实现动态调整和改变信号的方向性和覆盖范围。
A. 相控阵天线:相控阵天线由多个相互协调的辐射单元组成,可以通过改变辐射单元之间的相位差和振幅来改变信号的方向和形态。
基站天线是移动通信系统的重要组成部分,直接关系到移动通信网络的覆盖范围和服务质量。
表征天线性能的主要参数有方向图、增益、输入阻抗、驻波比和极化方式等。
天线使用环境大致分为五种类型:城区、密集城区、郊区、农村地区、交通干线等。
基站天线。
基站天线的种类
* 1 电调天线
所谓电调天线,即指使用电子调整下倾角度的移动天线。
电子下倾的原理是通过改变共线阵天线振子的相位,改变垂直分量和水平分量的幅值大小,改变合成分量场强强度,从而使天线的垂直方向性图下倾。
由于天线各方向的场强强度同时增大和减小,保证在改变倾角后天线方向图变化不大,使主瓣方向覆盖距离缩短,同时又使整个方向性图在服务小区扇区内减小覆盖面积但又不产生干扰。
实践证明,电调天线下倾角度在1°-5°变化时,其天线方向图与机械天线的大致相同;当下倾角度在5°-10°变化时,其天线方向图较机械天线的稍有改善;当下倾角度在10°-15°变化时,其天线方向图较机械天线的变化较大;当机械天线下倾15°后,其天线方向图较机械天线的明显不同,这时天线方向图形状改变不大,主瓣方向覆盖距离明显缩短,整个天线方向图都在本基站扇区内,增加下倾角度,可以使扇区覆盖面积缩小,但不产生干扰,这样的方向图是我们需要的,因此采用电调天线能够降低呼损,减小干扰。
另外,电调天线允许系统在不停机的情况下对垂直方向性图下倾角进行调整,实时监测调整的效果,调整倾角的步进精度也较高(为0.1°),因此可以对网络实现精细调整;电调天线的三阶互调指标为-150dBc,较机械天线相差30dBc,有利于消除邻频干扰和杂散干扰。
2 双极化天线
双极化天线是一种新型天线技术,组合了+45°和-45°两副极化方向相互正交的天线并同时工作在收发双工模式下,因此其最突出的优点是节省单个定向基站的天线数量;一般GSM 数字移动通信网的定向基站(三扇区)要使用9根天线,每个扇形使用3根天线(空间分集,一发两收),如果使用双极化天线,每个扇形只需要1根天线;同时由于在双极化天线中,±45°的极化正交性可以保证+45°和-45°两副天线之间的隔离度满足互调对天线间隔离度的要求(≥30dB),因此双极化天线之间的空间间隔仅需20-30cm;另外,双极化天线具有电调天线的优点,在移动通信网中使用双极化天线同电调天线一样,可以降低呼损,减小干扰,提高全网的服务质量。
如果使用双极化天线,由于双极化天线对架设安装要求不高,不需要征地建塔,只需要架一根直径20cm的铁柱,将双极化天线按相应覆盖方向固定在铁柱上即可,从而节省基建投资,同时使基站布局更加合理,基站站址的选定更加容易。
对于天线的选择,我们应根据自己移动网的覆盖,话务量,干扰和网络服务质量等实际情况,选择适合本地区移动网络需要的移动天线:
--- 在基站密集的高话务地区,应该尽量采用双极化天线和电调天线;
--- 在边、郊等话务量不高,基站不密集地区和只要求覆盖的地区,可以使用传统的机械天线。
我国目前的移动通信网在高话务密度区的呼损较高,干扰较大,其中一个重要原因是机械天线下倾角度过大,天线下倾角度过大,天线方向图严重变形。
要解决高话务区的容量不足,必须缩短站距,加大天线下倾角度,但是使用机械天线,下倾角度大于5°时,天线方向图就开始变形,超过10°时,天线方向图严重变形,因此采用机械天线,很难解决用户高密度区呼损高、干扰大的问题。
因此建议在高话务密度区采用电调天线或双极化天线替换机械天线,替换下来的机械天线可以安装在农村,郊区等话务密度低的地区。
基站天线的设置
* 基站天线设置需要重点考虑下倾角、方向角、天线挂高、天线分集距离和隔离距离等
参数。
基站天线(12张)
1、下倾角设置合理设置天线下倾角不但可以降低同频干扰的影响,有效控制基站的覆盖范围和整网的软切换比例(对CDMA网络而言),而且可以加强本基站覆盖区内的信号强度。
通常天线下倾角的设定有两方面侧重,即侧重于干扰抑制和侧重于加强覆盖。
这两方面侧重分别对应不同的下倾角算法。
一般而言,对基站分布密集的地区应侧重于考虑干扰抑制,而基站分布较稀疏的地区则侧重于考虑加强覆盖。
1.1 考虑干扰抑制时的下倾角在基站天线半功率角范围内,天线增益下降缓慢,超过半功率角后,天线增益(尤其是上波瓣)衰减很快。
因此从控制干扰的角度考虑,可认为半功率角的延长线到地面的交点(B点)为该基站的实际覆盖边缘。
在基站周围环境理想情况下,下倾角可按以下公式计算。
α=actan(H/R)+β/2 公式一公式一含义如下图所示。
下倾角计算示意图1 图中α为天线的下倾角,H为天线有效高度,β为天线的垂直半功率角。
R 为该小区最远的覆盖距离,即覆盖长径R,如下图所示。
定向基站天线覆盖长径示意图在理想情况下R=2D/3。
实际上天线的辐射方向图不可能完全适配三叶草型蜂窝结构。
水平半功率角为60度左右的天线与之比较接近,而水平半功率角为90度的天线则相差较大。
因此对于使用水平半功率角为90度天线的基站,取R=D/2。
1.2 考虑加强覆盖时的下倾角在基站分布较稀疏的地区,天线下倾角设定无需考虑垂直半功率角等因素的影响。
为保证覆盖区边缘有足够强的信号,可认为天线主瓣方向延长线到地面的交点(B点)为该基站的实际覆盖边缘。
在基站周围环境理想情况下,下倾角可按以下公式计算。
α=actan(H/R)。
1.3 倾角设定的实际应用由于基站周围环境十分复杂,天线下倾角设定还必须考虑附近山体、水面和高大玻璃幕墙的反射和阻挡。
因此具体基站的下倾角可利用上述方法,同时结合具体环境最终取定。
基站天线的优化案例
* 基站天线除了其类型和参数指标会影响无线覆盖效果之外,安装的位置、高度、方向角、下倾角对于无线网络覆盖性能也至关重要。
在实际工程中,由天线选择设置不当造成无线网络覆盖质量下降的情况很多,例如:
1)天线选择及方位角设置不当导致覆盖问题。
在某GSM网络基站A(配置为S(1/1/1)的覆盖范围内,农场的覆盖不好,部分型号的手机能够上网打电话(手机接收信号显示有1、2格),部分手机处于上网的临界状况(手机接收信号显示有1格或没有或下网),打电话很容易掉话。
测试过程中发现,在去农场的路上一直是3小区的频点。
在接近农场时,切换(重选)为相邻基站B(相距约10km)的某一频点,而在农场区域,TCH(业务信道)一直是基站B的该频点,接收电平为-100dBm左右。
当离开农场一段距离时,切换为基站A的2小区。
也就是说:在农场的覆盖区域内,没有采用较近的基站A作为服务区,而是采用了更远基站B。
经分析,其原因在于天线的主瓣方向没有正对农场,而天线的半功率角为65°,农场处于2、3小区两个天线旁瓣区域内;另一方面,半功率角65°的天线在郊区覆盖范围较大的情况下,旁瓣的覆盖不如在市区覆盖好。
将天线更换为半功率角90°的天线,并调整天线的方位角,使2小区的天线主瓣正对农场后,故障排除。
2)天线下倾角选择不当造成呼叫建立异常。
某地出现手机显示接收信号较强(2~3格),但是无法通话的情况:做主叫时,拨号后无反应;做被叫时,可振铃但不能通话。
使用测试手机观察故障地区接收信号情况,发现最强的信号(-85 dBm左右)来自距该地20 km以外的基站,由于GSM系统MS(移动台)小区选择使用的是搜索到的信号强度最高的频点,而利用此频点所属基站离MS过远,上行信号达到基站时的信号电平低于该基站的接收机灵敏度,因而造成了上述现象。
根据实地勘测,发
现基站所在地的海拔高度比故障区域约高200m,且之间几乎没有任何阻挡,另外该基站的天线下倾角为0°,所以该基站的信号到故障区域基本上为视距传播,导致了非常严重的越区覆盖。
采用加大天线下倾角,对干扰小区的覆盖范围进行控制后,故障排除。
3)天线挂高过高,引起切换成功率低、掉话率高。
某GSM网络切换成功率不足80%,掉话率超过2%,通话质量差。
通过查看分析话统任务数据,发现切换原因及不成功主要是由于上、下行电平差造成,且下行质量差的次数大大高于上行质量差的次数。
实际路测结果表明,市区内室外信号强度能达到-80dBm以上,覆盖没有问题。
但存在比较严重的越区覆盖问题。
如在A基站所在楼内,手机所在的服务小区为与A基站1小区具有相同BCCH(广播控制信道)频点的B小区,而B小区位于市郊距A基站6 km 处。
这样,就产生两方面的问题:在A基站1小区覆盖范围内,B小区信号形成同频干扰,导致下行链路质量;当选择B小区作为服务小区时,由于它的邻区只做了与它地理上有相邻关系的小区,而在A基站附近的小区没有做成它的邻区,这样当它的信号变得不可用时,它的邻区信号也不好,产生孤岛效应,就容易发生切换失败乃至掉话。
经实地勘测,B小区天线挂高为50m,造成严重的越区干扰。
因此可采用降低B小区的天线挂高或者将更换为电调下倾天线以加大下倾角度,从而减小B小区的覆盖范围,避免对A基站1小区的干扰。