华南波束宽度天线仪器

时间:2024年06月22日 来源:

    天线堆叠时必须考虑的问题:堆叠方式:不同的堆叠方式及距离会有不同的辐射场形、天线增益。相位:除非是要用相位来控制天线的辐射场形,否则一般来说保持天线同相才会有比较好的效果。相位的控制通常与天线间的馈电线长度以及馈电方法有关。阻抗匹配:天线之间的互感会影响原先单一支天线时的阻抗(视距离而定),天线并联会使阻抗变为一半。结构、架设等问题:当然变得更加杂,但这不是本文所要讨论的重点。名词解释天线长度:本文中所提到的天线长度是指BoomLength,就是指承载反射元件、辐射元件、及导波元件的主杆长度。波长(入):本文所指的波长是指电波在介质中的波长。例如指天线间的距离为1/2入,因为彼此间的介质为空气,所以波长=光在真空中的速度/频率。而在说明同轴电缆的长度为1/4入时,因为电波在同轴电缆中速度变慢,因此要考虑速度因子(VelocityFactor,VF),也就是说电波在同轴电缆中的波长=(光在真空中的速度*VF)/频率。通常50Q同轴电缆的VF为,所以使用之前还是要查表比较保险。 天线可以是宽带天线,也可以是窄带天线,根据需要选择不同类型的天线。华南波束宽度天线仪器

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对一支谐振的天线而言,它的电抗为0所以可以把它视为纯电阻,因此当天线并联堆叠的时候,整个阻抗就好像电阻并联一样,例如两个阻抗为50Ω的天线并联时,它的阻抗就会变为25Ω,因此就需要匹配电路来和无线电机的输出入端获得匹配。在堆叠天线时**常用的方式是利用一段14入的同轴电缆来形成所谓QSection(OuarterWaveTransformer),由此可知,当我们并联两支天线的时候,我们是希望T形接头的两侧为100Ω(并联以后刚好是50Ω),而天线的阻抗为50Ω,经过计算必须使用75Ω的同轴电缆来形成QSection。在堆叠四支天线的时候,我们可以再用QSection的方法来达成阻抗匹配,有趣的是这时候QMatch所需的同轴电缆为50Ω,同理,16支天线堆叠所需的同轴电缆均为50Ω。华南波束宽度天线仪器天线的天线效率是衡量天线转换电磁波能力的指标。

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    对应不同的波束下倾方法,天线分为电调天线和机械天线。电调天线采用机械加电子方法下倾15°后,天线方向图形状改变不大,主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,但不会产生干扰,这样的方向图是我们需要的。电调天线有两种,一种是预设固定电气下倾角天线;另外一种是可以在现场根据需要进行电气下倾角调整的天线,下面描述的是后一种电调天线。而机械天线下倾15°后,天线方向图形状改变很大,从没有下倾时的鸭梨形变为纺锤形,虽然主瓣方向覆盖距离明显缩短,但是整个天线方向图不是都在本基站扇区内,在相邻基站扇区内也会收到该基站的信号,造成干扰。造成这种情况的原因是:电调天线与地面垂直安装(可以选择0°~5°机械下倾),天线安装好以后,在调整天线下倾角度过程中,天线本身不动,是通过电信号调整天线振子的相位,改变水平分量和垂直分量的幅值大小,改变合成分量场强强度,使天线的覆盖距离改变,天线每个方向的场强强度同时增大或减小,从而保证在改变倾角后,天线方向图形状变化不大。

    在移动无线电环境中信号衰落会产生严重问题。随着移动台的移动,瑞利衰落随信号瞬时值快速变动,而对数正态衰落随信号平均值(中值)变动。这两者是构成移动通信接收信号不稳定的主要因素,它使接收信号**地恶化了。虽然通过增加发信功率、天线尺寸和高度等方法能取得改善,但采用这些方法在移动通信中比较昂贵,有时也显得不切实际:而采用分集方法即在若干个支路上接收相互间相关性很小的载有同一消息的信号,然后通过合并技术再将各个支路信号合并输出,那么便可在接收终端上**降低深衰落的概率。通常在接收站址使用分集技术,因为接收设备是无源设备,所以不会产生任何干扰。分集的形式可分为两类,一是显分集,二是隐分集。下面*讨论显分集,它又可以分为基站显分集与一般显分集两类。 天线的天线极化应与信号源的极化匹配。

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移动通讯常用的天线

板状天线

无论是GSM还是CDMA,板状天线是用得**为普遍的一类极为重要的基站天线。这种天线的优点是:增益高、扇形区方向图好、后瓣小、垂直面方向图俯角控制方便、密封性能可靠以及使用寿命长。板状天线也常常被用作为直放站的用户天线

高增益栅状抛物面天线

从性能价格比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为1.5m的栅状抛物面天线,在900兆频段,其增益即可达G=20dB.它特别适用于点对点的通信,例如它常常被选用为直放站的施主天线。抛物面采用栅状结构,一是为了减轻天线的重量,二是为了减少风的阻力。抛物面天线一般都能给出不低于30dB的前后比,这也正是直放站系统防自激而对接收天线所提出的必须满足的技术指标。

八木定向天线

八木定向天线,具有增益较高、结构轻巧、架设方便、价格便宜等优点。因此,它特别适用于点对点的通信,例如它是室内分布系统的室外接收天线的优先天线类型。八木定向天线的单元数越多,其增益越高,通常采用6~12单元的八木定向天线,其增益可达10~15dB。 天线的频率范围决定了它可以接收或发送的信号的范围。芯片 天线授时

天线的天线损耗是指天线在信号传输过程中的能量损失。华南波束宽度天线仪器

    波瓣角是定向天线常用的一个很重要的参数,在出厂时已经确定,波瓣宽度越窄,方向性越好,作用距离越远,抗干扰能力越强。其中水平平面的波瓣角越大,在扇区交界处的覆盖越好,但当提高天线倾角时,也越容易发生波束畸变,形成越区覆盖。角度越小,在扇区交界处覆盖越差。提高天线倾角可以在一定程度上改善扇区交界处的覆盖,而且相对而言,不容易产生对其他小区的越区覆盖。在市中心基站由于站距小,天线倾角大,应当采用水平平面的半功率角小的天线,郊区选用水平平面的波瓣角大的天线,常见的水平波瓣角有45°,60°,90°等。垂直平面的波瓣角定义了天线垂直平面的波束宽度。垂直平面的半功率角越小,偏离主波束方向时信号衰减越快,越容易通过调整天线倾角准确控制覆盖范围。常见的垂直波瓣角有48°,33°,15°,8°。 华南波束宽度天线仪器

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