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天线基本参数
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  • 翊腾
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  • sma
天线企业商机

无线电发射机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,由天线接下来(**接收很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。对于众多品种的天线,进行适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等:按外形分类,可分为线状天线、面状天线等;等等分类。天线的天线选择应根据具体的应用需求和环境条件进行。广东3D场形图天线授时

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天线的极化方式主要有水平极化、垂直极化和圆极化。水平极化是指天线辐射或接收电磁波时,电场矢量垂直于地面,与地面平行。水平极化常用于地面通信、电视广播等应用中。垂直极化是指天线辐射或接收电磁波时,电场矢量垂直于地面,与地面垂直。垂直极化常用于卫星通信、移动通信等应用中。圆极化是指天线辐射或接收电磁波时,电场矢量在空间中呈现旋转的形式,可以分为左旋圆极化和右旋圆极化。圆极化常用于雷达、卫星通信等应用中,可以提供更好的信号传输质量和抗干扰能力。不同的极化方式适用于不同的应用场景,选择合适的极化方式可以提高通信质量和系统性能。放大器天线测试天线的主要功能是将电磁波转换为电信号或将电信号转换为电磁波。

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天线PCB在设计时,由于大部分的天线与模块的输出阻抗是50欧姆,为了尽量减少在传输过程中能量的反射,射频输出管脚到天线之间的PCB引线应为50欧姆的微带线。常用的板材为FR4(介电常数4.2-4.6),根据经验,当线宽约为微带线距离参考层距离的2.2倍时,微带线的特征阻抗约为50欧姆。具体设计时,建议使用微带线阻抗控制工具(ADS、txline等)来计算,并通过实际调试来完成微带线的设计。微带线下面的铺地层必须是完整的地,在微带线两侧需要多打接地过孔。

天线的带宽是指天线能够工作的频率范围。带宽越宽,天线能够接收或辐射的频率范围越广。评估天线的性能可以通过以下几种方法:实验测量:使用专业的测试设备对天线进行测量,如功率计、频谱分析仪等,可以得到天线的增益、方向性、驻波比等参数。模拟仿真:使用电磁场仿真软件对天线进行模拟分析,可以得到天线的辐射图案、波束宽度等参数。理论计算:根据天线的结构和理论公式,进行计算和推导,可以得到天线的理论性能参数。实际应用测试:将天线应用于实际场景中,通过实际测试和观察,评估天线的性能表现。综合以上方法,可以评估天线的性能,选择适合的天线应用于不同的场景。天线的频率范围决定了它可以接收或发送的信号的范围。

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天线的性能参数包括以下几个方面:增益(Gain):天线的增益是指天线辐射或接收信号的能力,通常以分贝(dB)为单位表示。增益越高,天线的辐射或接收效果越好。方向性(Directivity):天线的方向性是指天线在特定方向上的辐射或接收能力。方向性越强,天线在特定方向上的性能越好。波束宽度(Beamwidth):天线的波束宽度是指天线主辐射方向的角度范围。波束宽度越小,天线的方向性越强。驻波比(VSWR):驻波比是指天线输入端的阻抗匹配情况,用于评估天线的匹配性能。驻波比越小,天线的匹配性能越好天线的增益是衡量其接收或发送信号能力的指标。发生器天线导航

天线是一种用于接收或发送无线电信号的装置。广东3D场形图天线授时

    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°),因此可以对网络实现精细调整。 广东3D场形图天线授时

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