3 对称振子 天线原理
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一文看懂天线振子是什么及其工作原理和应用天线振子原理是什么在现代无线通信系统中,天线振子是负责将高频电流转换为电磁波并向空中发射的重要部件。
它直接影响着无线通信的质量和距离,因此对天线振子的研究一直是无线通信领域的热点之一。
本文将介绍现代天线振子的原理,包括基本概念、设计原则和应用场景。
什么是天线阵子工作原理天线振子是指安装在天线上的一个导体,天线振子负责将高频电流转换为电磁波并向空中发射。
在现代无线通信系统中,天线振子的形状和尺寸取决于所需的工作频率和天线的类型。
例如,在低频段,天线振子通常是棒状的或板状的,而在高频段,天线振子通常是片状的。
天线振子的基本工作原理是利用电磁感应原理。
当高频电流通过天线振子时,它会将其转换为磁场。
这些磁场又会在空气中产生电磁波,从而将信号传输到远方。
现代天线阵子设计原则在现代天线振子的设计中,需要遵循以下几个原则:1、阻抗匹配阻抗匹配是天线振子设计中最重要的因素之一。
它的目的是使天线振子的阻抗与传输线或发射器的阻抗相匹配,从而最大限度地减少信号反射和能量损耗。
如果天线振子的阻抗与传输线或发射器的阻抗不匹配,将会导致信号反射和能量损耗增加。
为了实现阻抗匹配,可以使用电阻、电感和电容等元件来调整天线振子的阻抗。
通常,天线振子的阻抗应设置为50欧姆或75欧姆,这是最常见的传输线阻抗。
2、辐射效率辐射效率是指天线振子转换为电磁波的效率。
在现代天线振子的设计中,辐射效率是一个非常重要的指标。
它与天线振子的形状、尺寸、材料和介电常数等因素有关。
在设计中,需要权衡辐射效率和带宽之间的平衡。
3、带宽带宽是指天线振子能够工作的频率范围。
在现代天线振子的设计中,带宽也是一个非常重要的指标。
为了满足现代无线通信宽带的需要,天线振子的带宽需要足够宽,以便能够覆盖所需的工作频率范围。
天线阵子的应用场景在现代无线通信系统中,天线振子被广泛应用于各种不同的设备中,包括基站天线、直放站天线、手机天线等。
对称振子天线原理
“哇,这天线到底是咋回事呢?”我和小伙伴们在公园里玩耍,突然看到一个高高的杆子上装着奇怪的东西。
有人说那是天线,可这天线有啥用呢?咱都好奇得不行。
咱先说说这对称振子天线的结构吧。
它就像一个张开双臂的小人儿,两边长长的部分就像是小人的胳膊,这叫振子臂。
中间连接的地方呢,就好像小人的身体。
这振子臂可重要啦,它能发射和接收信号呢。
那它的工作原理是啥呢?嘿,这就好比我们在玩传话游戏。
一个人说话,声音就像信号一样传出去。
对称振子天线呢,就是把电信号变成电磁波发射出去,然后又能接收电磁波变回电信号。
这多神奇呀!就像魔法一样,把看不见的信号变来变去。
那这对称振子天线都用在哪儿呢?有一次,我在家里看电视,突然想到,这电视信号是咋来的呢?原来就是通过那些高高的天线传过来的呀。
还有我们用的手机,要是没有天线,那我们怎么能打电话、上网呢?这天线就像一个隐形的信使,默默地为我们传递着各种信息。
对称振子天线可真是个了不起的东西。
它虽然不显眼,却在我们的生活中发挥着巨大的作用。
没有它,我们的生活可就没这么方便啦。
我觉得
它就像一个默默奉献的小卫士,守护着我们的通信世界。
第三讲对称振子和接地短鞭天线一、概述1.手机通常使用的天线有四种类型:(1)PIFA天线:即平面倒F天线,这种天线的基本组成形式是互相平行的平面辐射单元和接地面,在辐射单元上彼此靠近的位置有一个接地的短路片和一个馈电片。
(2)单极子变形天线:即类似于外置天线的变形,它只有一个馈电的接触弹片,内部可以有多种几何结构形式。
(3)PCB板天线:这种天线也可以认为是单极子天线的变形,只是将天线辐射体做在PCB板上。
这种天线可以为外置,由PCB走线和过孔共同绕成螺旋状,也可以是内置形式,并允许多种几何结构。
(4)陶瓷介质天线:即将天线做在高介电常数的陶瓷材料上,从而达到减小尺寸的目的。
手机蓝牙天线多采用陶瓷介质天线的形式。
2.所有手机天线都可以认为是从对称振子和接地单极子天线的基础上发展而来,所以这一讲主要给出对称振子和接地单极子天线的理论分析。
二、对称振子(Dipole)天线1.对称振子的结构对称振子由两根同样粗细、同样长度的直导线构成,在中间的两个端点馈电。
每根导线的长度是,它又称为对称振子的臂长。
在谐振条件下,为四分之波长。
这种天线结构简单,适用于多个波段。
它可以作为独立的天线使用,也可以作为复杂天线(如天线阵)的单元或面天线的组成部分(如馈源)。
手机使用的所有天线都可以以这种天线为出发点作进一步的分析。
2.对称振子分析对称振子的分析可以采用集总等效电路法。
可以将它看做由终端开路的两根长导线的电流分布张开所形成。
无耗开路长线上的电流是正弦分布的,对称振子上的电流也近似按正弦分布,波型与臂长的电长度有关。
取对称振子中心为坐标原点,振子轴沿x轴,则对称振子的电流分布可以近似表示为:(1)其中是波腹电流,是对称振子的电流传输相移常数,(是振子上的波长),如果不考虑损耗,则,其中和分别是自由空间的相移常数和波长。
(1)式还可以写成:(2)全长的对称振子称为全波振子,全长为的对称振子称为半波振子。
实际使用的振子都是半波振子。
三线式天线原理
三线式天线的原理主要基于电磁波的辐射和接收。
这种天线由三条振子组成,通过适当的结构和配置,使得它们能够有效地接收和辐射电磁波。
具体来说,三线式天线的三条振子分别连接正极、负极和控制线。
当控制线给火时,天线会伸展到最大长度;当控制线不给火时,天线会收缩。
这种伸缩机制使得天线能够根据信号的强弱自动调整其长度,从而更好地接收和辐射电磁波。
此外,三线式天线的特殊结构和材料使其具有较高的增益和辐射效率,能够更好地捕捉和传输信号。
同时,由于其稳定的结构和抗风能力强等特点,三线式天线在通信、广播和电视等领域得到了广泛应用。
总之,三线式天线通过其特殊的结构和原理,实现了对电磁波的高效接收和辐射,为通信、广播和电视等领域提供了重要的技术支持。
实验五对称振子天线的设计与仿真一、实验目的1.设计一个对称振子天线2.查看并分析该对称振子天线的反射系数及远场增益方向二、实验设备装有HFSS 13.0软件的笔记本电脑一台三、实验原理1、电流分布对于从中心馈电的偶极子,其两端开路,故电流为零。
工程上通常将其电流分布近似为正弦分布。
假设天线沿z轴放置,其中心坐标位于坐标原点,如图所示,则长度为l的偶极子天线的电流分布为:I(z)=Imsink(l-|z|),其中Im是波腹电流,k波数。
对半波偶极子而言l=λ/4.则半波偶极子的电流分布,可以写成:I(z)=Imsin(π/2-kz)=Imcos(kz)。
首先明白一点:半波偶极子天线就是对称阵子天线。
2、辐射场和方向图已知半波偶极子天线上的电流分布,可以利用叠加原理来计算半波偶极子天线的辐射场。
式中,称为半波偶极子的方向性函数。
3、方向系数:对称振子是中间馈电,其两臂由两段等长导线构成的振子天线。
一臂的导线半径为,长度为I。
两臂之间的间隙很小,理论上可以忽略不计,所以振子的总长度L=21。
对称振子的长度与波长相比拟,本身己可以构成实用天线。
在计算天线的辐射场时,经过实践证实天线上的电流可以近似认为是按正弦律分布,忽略振子损耗。
根据正弦分布的特点,对称振子的末端为电流的波节点;电流分布关于振子的中心店对称;超过半波长就会出现反相电流。
在分析计算对称振子的辐射场时,可以把对称振子看成是由无数个电流I(z),长度为dz的电流元件串联而成。
利用线性媒介中电磁场的叠加原理,对称振子的辐射场是这些电流元辐射场之矢量和。
四、实验内容利用HFSS软件设计一个近似理想导体平面的UHF 对称振子天线。
中心频率为0.55GHz,采用同轴线馈电,并考虑平衡馈电的巴伦结构。
最后得到反射系数和二维辐射远场仿真结果。
五、实验步骤.建立新工程了方便建立模型,在Tool>Options>HFSS Options中讲Duplicate Boundaries with geometry 复选框选中。