单极化天线只含有一个用于连接馈线的接口,双极化有两个用于连接馈线的接口,一般垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收,水平极化波要用具有水平极化特性的天线来接收。右旋圆极化波要用具有右旋圆极化特性的天线来接收,而左旋圆极化波要用具有左旋圆极化特性的天线来接收,双极化天线辐射(或接收)两个在空间相互正交(垂直)的波。当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,接收到的信号都会变小,也就是说,发生极化损失。例如:当用+45°极化天线接收垂直极化或水平极化波时,或者,当用垂直极化天线接收+45°极化或-45°极化波时,等等情况下,都要产生极化损失。用圆极化天线接收任**极化波,或者,用线极化天线接收任一圆极化波,等等情况下,也必然发生极化损失------只能接收到来波的一半能量。由于电波的特性,决定了水平极化传播的信号在贴近地面时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,而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。因此,在移动通信系统中,一般均采用垂直极化的传播方式。另外,由于双极化天线可辐射(或接收)在空间相互正交(垂直)的波,辐射。 高度定向性:天线具有定向接收功能,减少干扰,提供更稳定的信号质量。华南仪器天线校准
作为接收和发送移动信号的主要装置,天线需要具备接收与自己有关的信号,而不能接收无关的信号的特性,同时天线还要把信号发送到特定的方向上,实现特定的覆盖的特点,同时不同的地点需要达到不同的覆盖要求,这些都与天线的以下基础知识有关:
天线输入端信号电压与信号电流之比,称为天线的特性阻抗,天线的特性阻抗与天线的结构、尺寸以及工作波长有关,当天线完成后,其阻抗已经决定,同样馈线也有阻抗,馈线的阻抗是指传输线上各处的电压与电流的比值,馈线特性阻抗只与导体直径D和d以及导体间介质的介电常数εr有关,而与馈线长短、工作频率以及馈线终端所接负载阻抗无关。研究阻抗的目的,是为了测试馈线与天线是否匹配,即,当天线与馈线的特性阻抗相等时,我们称它们互相匹配,反之,我们称它们为不匹配,如图5所示。当匹配时,从馈线输出的信号被很好地传递到天线,当不匹配时,来自于馈线的信号部分被反射回去,也就是常说的驻波比偏大。 华南极化方式天线导航多频道支持:我们的天线支持多个频道,让您拥有更多观看选择,满足不同的需求。
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。
GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线,GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为。信号强度为-125~-130dBm左右,属于比较弱的信号。这些特点决定了要为GPS信号的接受准备专门的天线。
绝大部分GPS天线为右旋极化陶瓷介质,其组成部分为陶瓷天线、低音信号模块、线缆、接头。其中陶瓷天线也叫无源天线、介质天线、PATCH,它是GPS天线的he心技术所在。一个GPS天线的信号接受能力,大部分取决与其陶瓷部分的成分配料如何。低噪声信号模块也称为LNA,是将信号进行放大和滤波的部分。其元器件选择也很重要,否则会加大GPS信号的反射损耗,以及造成噪音过大。线缆的选择也要以降低反射为标准,保证阻抗的匹配。 天线的智能频段选择功能可自动选择好的无线频段,避免干扰。
天线增益是指: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,来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力。增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围,或者在确定范围内增大增益余量,在相同的条件下,增益越高,电波传播的距离越远。在CDMA系统中,定向天线的增益一般为17dbi左右,GSM定向基站的天线增益为18dBi。当天线完成后,它的增益已经成为定值,它的增益主要受其内部结构、材料等限制;表征天线增益有两个参数dBd和dBi。dBi是以理想的点源天线(如太阳)作为参考的增益,假设在某一点要得到一定的功率,那么如果采用点源天线,需要100W的输入功率,如果采用增益G=13dbi=20的定向天线,那么只需要100/20=5W的输入功率。dbd是以对称振子作为参考的增益,按照经验值,对称振子的增益为,0dbd=,用dbi来表示其增益时,则其增益为15+。 高度可靠的保修:我们提供可靠的保修服务,为客户提供长期的支持和保障。上海芯片 天线终端
高度可调性:天线具有可调节的角度和方向,以获得好的信号接收效果。华南仪器天线校准
各向同性辐射体将球体表面的所有能量分散。在给定的距离内,功率有一个确定的密度。指向性天线将能量集中在较小的区域,功率密度比全向同性辐射体高。功率密度也可以表示为单位面积的功率。所接收的功率可与相关表面进行比较。这个区域叫做有效孔径,天线的有效孔径是指所接收或辐射信号的表面积。它是决定天线性能的一个关键参数。天线增益与有效面积的关系如下:孔径效率取决于波穿过孔径的分布。如果分布是线性的,那么Ka=1。这种高效率会被相对较高的旁瓣抵消。因此,天线实际是具有旁瓣的,天线孔径效率小于1(Ae<A).主瓣和旁瓣.一个瓣的辐射强度比另一个瓣的强得多。**强的瓣叫做主瓣;其他的是旁瓣。由于与阵列相关的复杂辐射模式常常包含几个不同强度的波瓣,因此应该使用适当的术语。一般来说,主瓣是那些产生**多辐射的瓣·旁媚是辐射强度**小的瓣。前后比前后比是定向天线前后功率增益的比值。有时不会出现与主瓣完全相反的波瓣。 华南仪器天线校准