天线知识简要介绍

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1、天线知识简要介绍天线知识简要介绍主要知识点:天线方向天线增益波瓣宽度前后比上旁瓣抑制天线的极化常见天线类型天线方向天线方向天线方向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。垂直放置的半波对称振子具有平放的“面包圈”形的立体方向图(图1.3.1a)。立体方向图虽然立体感强,但绘制困难,图1.3.1b与图1.3.1c给出了它的两个主平面方向图,平面方向图描述天线在某指定平面上的方向性。从图1.3.1b可以看出,在振子的轴线方向上辐射为零,最大辐射方向在

2、水平面上;而从图1.3.1c可以看出,在水平面上各个方向上的辐射一样大。天线方向若干个对称振子组阵,能够控制辐射,产生“扁平的面包圈”,把信号进一步集中到在水平面方向上。下图是4个半波对称振子沿垂线上下排列成一个垂直四元阵时的立体方向图和垂直面方向图。天线方向可以利用反射板可把辐射能控制到单侧方向平面反射板放在阵列的一边构成扇形区覆盖天线。下面的水平面方向图说明了反射面的作用--反射面把功率反射到单侧方向,提高了增益。天线的基本知识全向阵(垂直阵列不带平面反射板)。 抛物反射面的使用,更能使天线的辐射,像光学中

3、的探照灯那样,把能量集中到一个小立体角内,从而获得很高的增益。不言而喻,抛物面天线的构成包括两个基本要素:抛物反射面和放置在抛物面焦点上的辐射源。天线方向天线增益天线增益增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。可以这样来理解增益的物理含义------为在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号。如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要10

4、0W的输入功率,而用增益为G=13dB=20的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需100/20=5W.换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。天线增益半波对称振子的增益为G=2.15dBi;4个半波对称振子沿垂线上下排列,构成一个垂直 四元阵,其增益约为G=8.15dBi(dBi这个单位表示比较对象是各向均匀辐射的理想点源)。 如果以半波对称振子作比较对象,则增益的单位是dBd。 半波对称振子的增益为G=0dBd(因为是自己跟自己比,比值为1,取

5、对数得零值。); 垂直四元阵,其增益约为G=8.15–2.15=6dB波瓣宽度波瓣宽度方向图通常都有两个或多个瓣,其中辐射强度最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣或旁瓣。 参见图1.3.4a,在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低3dB(功率密度降低一半)的两点间的夹角定义为波瓣宽度(又称波束宽度或主瓣宽度或半功率角)。波瓣宽度越窄,方向性越好,作用距离越远,抗干扰能力越强。还有一种波瓣宽度,即10dB波瓣宽度,顾名思义它是方向图中辐射强度降低10dB(功率密度降至十分之一)的两个点间的夹角,见图1.3.4b.波瓣

6、宽度前后比前后比方向图中,前后瓣最大值之比称为前后比,记为F/B。前后比越大,天线的后向辐射 (或接收)越小。前后比F/B的计算十分简单---F/B=10Lg{(前向功率密度)/(后向功率密度)}对天线的前后比F/B有要求时,其典型值为(18---30)dB,特殊情况下则要求(35---40)dB。前后比上旁瓣抑制上旁瓣抑制对于基站天线,人们常常要求它的垂直面(即俯仰面)方向图中,主瓣上方第一旁瓣尽可能弱一些。这就是所谓的上旁瓣抑制。基站的服务对象是地面上的移动电话用户,指向天空的辐射是毫无意义的。为使主波瓣指

7、向地面,安置时需要将天线适度下倾上旁瓣抑制天线的极化天线的极化天线向周围空间辐射电磁波。电磁波由电场和磁场构成。人们规定:电场的方向就是天线极化方向。一般使用的天线为单极化的。下图示出了两种基本的单极化的情况:垂直极化---是最常用的;水平极化---也是要被用到的。天线的极化天线的极化下图示出了另两种单极化的情况:+45°极化与-45°极化,它们仅仅在特殊场合下使用。 这样,共有四种单极化了,见下图.把垂直极化和水平极化两种极化的天线组合在一起,或者,把+45°极化和-45°极化两种极化的天线组合在一起,就构成

8、了一种新的天线---双极化天线。天线的极化天线的极化两个单极化天线安装在一起组成一付双极化天线,注意,双极化天线有两个接 头.双极化天线辐射(或接收)两个极化在空间相互正交(垂直)的波。天线的极化常见天线类型常见天线类型板状天线高增益栅状抛物面天线八木定向天线室内吸顶天线室内壁挂天线常见天线类型板状天线无论是GSM还是CDMA,板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的基站天线。这种天线的

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