天线的设计和制造过程中需要考虑以下因素:频率范围:根据天线的使用场景和应用需求确定频率范围,以确保天线能够在所需的频率范围内工作。增益和方向性:根据通信距离和信号强度要求,确定天线的增益和方向性。增益越高,天线的接收和发送距离越远,但方向性也会增加。阻抗匹配:天线的输入阻抗应与传输线或无线电设备的输出阻抗匹配。带宽:天线的带宽决定了天线能够接收和发送的频率范围。较宽的带宽可以支持更多的频率。效率:天线的效率是指天线将输入功率转换为辐射功率的能力。高效率的天线可以减少能量损耗并提高信号传输质量。 高耐久性:天线采用耐用材料制造,经久耐用,能够在各种环境下保持出色的性能。广东终端天线
天线的安装位置和方向对性能有很大的影响。以下是一些常见的影响因素:高度和位置:天线的高度和位置会影响信号的传播范围和覆盖区域。通常情况下,天线安装在较高的位置可以提供更好的信号覆盖范围。障碍物:天线周围的障碍物,如建筑物、树木、山脉等,会阻碍信号的传播。因此,天线应尽可能避开这些障碍物,以获得更好的信号质量。方向性:天线的方向性决定了信号的辐射范围和接收范围。不同类型的天线具有不同的方向性特点,如定向天线、全向天线等。根据具体的需求,选择适合的天线方向性可以提高信号的接收和传输效果。天线类型:不同类型的天线适用于不同的应用场景。例如,室内天线适用于室内环境,室外天线适用于室外环境。选择适合的天线类型可以提高性能和覆盖范围。总之,天线的安装位置和方向对性能有重要影响。正确选择和安装天线可以提高信号的质量和覆盖范围,从而提高通信和接收效果。浙江电路天线仪器天线的天线选择应根据具体的应用需求和环境条件进行。
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。
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。 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。
天线用来发射或接收电磁波,是雷达系统中**关键的部件之一。它具有以下基本功能:.将发射端能量以所需的分布和效率转换成空间信号。这一过程以同样的方式应用于接收端。.信号在空间中具有一定的模式。一般来说,方位角需足够窄,以提供所需的方位角分辨率和目标位置更新所需的频率。当天线扫描方式为机械扫描时,这就等效为转速。考虑到雷达天线在一定频率波段需要有尺寸巨大和重量可达数吨的反射器,高转速可能带来一个重要的机械问题。.高精度的测向。天线结构必须保证天线在任何环境条件下保持工作。通常在相对恶劣的环境条件下使用天线罩来保护天线。雷达的基本性能与天线面积或孔径和平均发射功率的乘积成正比。因此,在天线上的投入可以为系统性能方面带来***的效果??悸堑秸庑┕δ芎屠状锾煜咚璧男省?天线的天线选择还需要考虑天线的重量和尺寸等因素。浙江工作电压天线芯片
天线可以是定向的,也可以是全向的,具体取决于其设计和用途。广东终端天线
ArrayAntenna的元件数目与天线增益有一个共通的特性,那就是天线增益的增加量会随著元件数目增多而减少。通常元件数目在6个元件以内,每增加一个元件,天线增益都能有明显的增加,然后增量渐趋缓慢。例如单一个Dipole为0dBD,两个元件的Yagi略小于3dBD,六元件约为,12元件约为12dBD,所以Yagi天线的增益到了实际製作的极限后(天线长度增加所产生的结构、架设、旋转半径、风阻等问题),要在同一支天线上明显的增加增益便显得相当的困难(例如天线长度为5入约可达到15BD,若要再增加2dB则天线长度大约要增加到8入)。此时增加天线增益***的方法就是再做相同的天线将其堆叠使用,通常2支Yagi天线堆叠可以比单一支相同的Yagi天线增加2~3dB。相同的,随著堆叠数量的增多,增益的增加量也是渐趋缓慢。就业馀通信而言,将4支天线堆叠起来大概算是投资报酬比的极限了,如果是为了EME(EarthtoMoomtoEarth)通信,大概也很少超过16支天线的堆叠。 广东终端天线