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来源: 发布时间:2024-05-22

天线的频率范围取决于其设计和用途。不同类型的天线适用于不同的频率范围。常见的天线类型包括:短波天线:适用于低频和中频范围,如AM广播和短波通信。VHF/UHF天线:适用于较高的频率范围,如无线电和电视广播。微波天线:适用于更高的频率范围,如雷达和卫星通信。不同频率的天线之间的区别在于它们的设计和性能特点。例如,较低频率的天线通常较大,而较高频率的天线可以更小巧。此外,不同频率的天线还可能具有不同的辐射模式、增益和方向性。因此,选择适合特定频率范围的天线是确保良好信号接收和传输的关键。天线的天线选择应考虑到环境条件和使用要求。福建轴比天线LNA

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天线多路径干扰:在无线通信中,多路径干扰是一个常见的问题。天线的设计应考虑减少多路径干扰的影响,例如通过使用天线阵列或抗干扰技术。天线尺寸和形状:天线的尺寸和形状会影响其性能和适应性。根据应用需求和空间限制,选择适当的天线尺寸和形状。材料选择:天线的材料选择对其性能和耐久性至关重要。常见的天线材料包括金属、塑料和陶瓷等。环境适应性:天线的设计应考虑到使用环境的特点,例如温度、湿度、腐蚀等因素,以确保天线在各种环境条件下能够正常工作。制造成本和可靠性:天线的制造成本和可靠性也是需要考虑的因素。制造过程应具备高效、可靠的生产能力,并确保天线的质量和性能符合要求。以上是天线设计和制造过程中需要考虑的一些主要因素,具体的设计和制造流程还会根据具体的应用需求和技术要求而有所不同。重庆校准天线授时天线的天线功率是指其能够处理的最大功率。

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    ReturnLoss简称为回波损耗,它与VSWR一样,也属于衡量天馈系统质量好坏的参数之一,在天馈系统工作过程中,发射波将通过天馈系统向外传播,但是由于接头质量、线缆弯曲半径太小、线缆质量等原因产生了反射波,如果入射波经两次反射,就形成了回波,它能干扰入射波,使传输信号产生畸变,形成顺波干扰。业界通过回波损耗来鉴别天线质量,测试天线干扰,回波损耗与入射波、反射波的关系如下面所示:ReturnLoss=10lg(P入/P反),就驻波比与回波损耗,基于习惯或公司标准不同,不同人或不同公司使用不同的参数来衡量天线的指标;前面已指出,当馈线和天线匹配时,馈线上没有反射波,只有入射波,即馈线上传输的只是向天线方向行进的波。这时,馈线上各处的电压幅度与电流幅度都相等,馈线上任意一点的阻抗都等于它的特性阻抗。而当天线和馈线不匹配时,也就是天线阻抗不等于馈线特性阻抗时,负载就只能吸收馈线上传输的部分高频能量,而不能全部吸收,未被吸收的那部分能量将反射回去形成反射波。如图6所示,由于天线与馈线的阻抗不同,一个为75ohms,一个为50ohms,阻抗不匹配,从而使得部分信号被反射。

    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。 天线的天线辐射图描述了其辐射能力的方向性。

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    VSWR(VoltageStandingWaveRatio)简称为驻波比,它是业界用来衡量天馈系统质量好坏的参数之一,在天馈系统的工作过程中,发射波将通过天馈系统向外传播,但是由于接头质量、线缆弯曲半径太小、线缆质量等原因产生了反射波,这使得在传输线中某些地方,反射波和入射波刚好同相,于是合成波的信号**大;而在另一些地方,反射波(电压)和入射波(电压)刚好反相,于是合成信号**小,合成信号的**大值与**小值之比被定义为驻波比,因此驻波比VSWR=Vmax(|V反|+|V入「)/Vmin(|V入|-|V反|),因为业界普遍采用发射功率来表示发射波,则IV反|=|P反|,|V入|=|P入|;因此VSWR=(P入+P反2)/(P入1-P反2)。关于VSWR,目前业界的统一标准是VSWR<,,VSWR>,VSWR>。 天线可以用于卫星通信、雷达系统等领域。深圳时钟天线

天线的天线带宽决定了它可以接收或发送的信号频率范围。福建轴比天线LNA

    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。 福建轴比天线LNA

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