天线辐射方向性参数讲解
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天线作用:
天线辐射和接收高频电磁波;
发射时,把高频电流转换为高频电磁波;
接收时,把高频电磁波转换为高频电流;
影响天线的性能因素有:
天线型号,增益,方向图,天线驱动功率,简单或复杂的天线配置,天线极化
天线增益:
天线增益是相对增益;
实用定向天线在最大辐射方向上某点的场强相对于全向性天线或半波振子天线在相同点的辐射功率的比值;
增益用dbi和dbd表示,一般认为是同一个增益,dbi比dbd大2.15;如:0dbd=2.15dbi
天线辐射方向图:
天线辐射的电磁场,在固定的球面距离R上,随角坐标分布的图形,称为方向图;用辐射场强表示的方向图,称为场强方向图;
用功率密度表示的方向图,称为功率方向图;
用相位表示的方向图,称为相位方向图;
天线方向图是空间立体图形,一般较难画出;
所以,通常只需画出两个相互垂直面的主平面的方向图,称为平面方向图;
在线性天线中,受地面影响较大,都采用垂直面和水平面作为主平面;
在面型天线中,则采用E平面和H平面作为两个主平面;
归一化方向图取最大值为一,其它方向值和最大值相比,按归一化画成的方向图称为归一化方向图;
全向天线水平波瓣和垂直波瓣图,其天线外形为圆柱形
定向天线的水平波瓣图和垂直波瓣图,其天线外形为板状
电波极化
无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化;
无线电波的电场方向称为电波的极化方向;
天线辐射远区电场矢量的空间指向,称为电磁波的极化方向;
并且,通常指的是最大辐射方向上的电场矢量方向;
电场矢量在空间的取向、在任何时间都保持不变的电磁波,叫线性极化波;
电场矢量在空间的取向不固定时,当电场矢量端点描绘的轨迹是圆,
称为圆极化;若轨迹时椭圆,称之为椭圆极化波;
不论圆极化波或是椭圆极化波,都可由两个相互垂直线性极化波合成;
当以地面作参考时,与地面平行的电场叫水平极化波;与地面垂直的电场叫垂直极化波;
天线其他参数:
1, 电压驻波比(VSWR):越靠近1越好;
2, 前后波瓣比(F/B):越大越好,隔离度越好;
3, 端口隔离度,需大30db:越大越好;
4, 回波损耗(RL):需小于-6db,越大越好;
5, 功率容量:越大越好
任何实用天线的辐射都具有方向性;
即天线远区辐射能量的大小在相同距离的空间各处是不一样的;
将天线远区辐射场的振幅与方向间的关系用曲线表现出来,称为天线的辐射方向图;将离开天线一定距离R处的天线远区的辐射场量与角度坐标之间的关系式,称为天线的方向图函数;
电流元的远区辐射场量,在相同距离R的球面上,其不同方向上的各点场强是不同的;电流元的辐射方向图,将电流元中心置于坐标原点,向各个方向作射线,并取其长
度与场强的大小成正比,即得到一个立体图形,也就是得到电流元的立体方向图,
它的形状像汽车轮胎;如下图:
天线辐射的立体方向图一般较难画出,通常只画出相互垂直的两个主平面内的方向图,即E面和H面;
电流元E面的方向图处于子午面,称为E面方向图;
电流元H面方向图处于赤道面,称为H面方向图;
如下图:
天线的设计,是用来有效的辐射电磁能的一种装置;
实际中没有一种天线能在空间中任意方向辐射;
即天线的辐射具有一定的方向性;
侧视图
顶视图
E面方向图H 面方向图
天线极化:
天线的极化:天线远场电矢量的轨迹,或天线辐射远区电场强度方向;
是指电场方向和传播方向两者的关系;它表示在最大辐射方向上电场矢量的取向;
天线的极化方式与距离没有关系;
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;
由于电波特性,水平极化波传播的信号在贴近地面时就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;
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;
在移动通信系统中,一般均采用垂直极化的传播方式;
无线电波的极化,
在实际中,由于发射天线的具体放置不同,使电场只有垂直或只有平行于地面方向的分量;
前者称为称垂直极化波,我国的广播发射天线是垂直于地面的,故是垂直极化波;
后者称为水平极化波,我国电视、调频广播用的是水平极化波,它们的发射天线是平衡于地面的;
还有螺旋极化波,有左螺旋极化和右螺旋极化之称。
无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化;
无线电波的电场方向称为电波的极化方向;
如果电波的电场方向垂直于地面,我们就称它为垂直极化波;
如果电波的电场方向与地面平行,则称它为水平极化波;
手机天线一般根据厂家的做法,有两种:
1、外置
一般是垂直极化方向为70%左右,水平极化方向为5%左右,基本只能接收垂直极化波
2、内置微带天线,在垂直和水平极化方向都能有效接收,属准全向天线
3、如果采用垂直极化,用水平和圆极化天线接收,远不止3dB损耗,有10-20dB 以上的损耗。