北京波束寬度天線原理

來源: 發(fā)布時間:2024-08-30

    自適應陣天線一般采用4~16天線陣元結構,陣元間距1/2波長,若陣元間距過大,則接收信號彼此相關程度降低,太小則會在方向圖形成不必要的柵瓣,故一般取半波長。陣元分布方式有直線型、圓環(huán)型和平面型。自適應天線是智能天線的主要類型,可以實現(xiàn)全向天線,完成用戶信號接收和發(fā)送自適應陣天線系統(tǒng)采用數(shù)字信號處理技術識別用戶信號到達方向,并在此方向形成天線主波束。自適應陣天線根據(jù)用戶信號的不同空間傳播方向提供不同的空間信道,等同于信號有線傳輸?shù)木€纜,有效克服了干擾對系統(tǒng)的影響。目前,國際上已經將智能天線技術作為一個三代以后移動通信技術發(fā)展的主要方向之一,一個具有良好應用前景且尚未得到充分開發(fā)的新技術,是第三代移動通信系統(tǒng)中不可缺的關鍵技術之一。 天線的天線增益可以通過增加天線尺寸或使用反射器來提高。北京波束寬度天線原理

北京波束寬度天線原理,天線

眾所周知,在無線電通信系統(tǒng)運行的過程中,天線主要用于對無線電波的接受和輸送,它是無線電通信系統(tǒng)中不可缺少的部件之一。但是,它是怎樣來接受和發(fā)射無線電波的呢?為此我們就要對天線的工作原理進行詳細的分析。天線的工作原理主要和磁場的變化有著十分密切的關系,而所謂的磁場變化則是指有電場引起的,磁場作用于電場所發(fā)生的電磁波變化,其中電磁波的波動具有輻射性,可以用來對信息的傳遞,而天線這是通過對輻射出來的電磁波進行感知,讓電磁波在傳播的過程中,具有一定的方向性,從而滿足電磁波信息接收的相關要求。華南芯片 天線校準天線的性能可以通過增加其長度或改變其形狀來改善。

北京波束寬度天線原理,天線

    天線作為輻射或接收無線電波的部件而應用于任何一個無線電系統(tǒng)之中,其作用是將發(fā)射機送來的高頻電流(或導波)有效地轉換為無線電波并傳送到特定的空間區(qū)域:或者將特定的空間區(qū)域發(fā)送過來的無線電波有效地轉換為高頻電流而進入接收機。前者稱為發(fā)射天線后者稱為接收天線,這取決于無線電系統(tǒng)的功能要求,天線本身同時兼?zhèn)浒l(fā)射和接收的功能,因此在理論上和分析設計上并不需作特別區(qū)分。天線的輻射原理可通過圖3-1予以描述:圖中上半部分為終端開路的理想平行傳輸線,它連接到交變的射頻信號源上,因此平行傳輸線上的交變電流可以在其周圍產生交變的電磁場。然而,由于雙導線之間的距離遠遠小于工作波長,在雙導線的任意橫截面位置上,兩根導線上的電流始終是振幅相等、方向相反(相位相差180度)。因此,兩根導線在離開本身較遠的空間任一點處產生的場彼此抵消,電磁能量于是被束縛于雙導線的附近區(qū)域,形成一個保守系統(tǒng)(傳輸線)。

空間分集是利用場強隨空間的隨機變化實現(xiàn)的。在移動通信中,空間略有變動就可能出現(xiàn)較大的場強變動??臻g的間距越大,多徑傳播的差異就越大,所收場強的相關性就越小,在這種情況下,由于深衰落難得同時發(fā)生,分集便能把衰落效應降到**小。為此必須確定必要的空間間隔。通常根據(jù)參數(shù)設計分集天線,與實際天線高度h和天線間距D的關系為:對于水平間隔放置的天線,的取值一般為10。例如天線高度為30米,則當天線間隔約3米時,可得到較好的分集增益。另外,垂直天線間隔大于水平天線間隔。目前工程中常見的空間分集天線由兩副(收/發(fā),收)或者三副(收,發(fā),收)組成。天線的天線陣列可以通過組合多個天線元件來實現(xiàn)。

北京波束寬度天線原理,天線

天線(antenna)是一種變換器,它把傳輸線上傳播的導行波,變換成在無界媒介(通常是自由空間)中傳播的電磁波,或者進行相反的變換。在無線電設備中用來發(fā)射或接收電磁波的部件。無線電通信、廣播、電視、雷達、導航、電子對抗、遙感、射電天文等工程系統(tǒng),凡,是利用電磁波來傳遞信息的,都依靠天線來進行工作。此外,在用電磁波傳送能量方面,非信號的能量輻射也需要天線。般天線都具有可逆性,即同一副天線既可用作發(fā)射天線,也可用作接收天線。同一天線作為發(fā)射或接收的基本特性參數(shù)是相同的。這就是天線的互易定理。天線的頻率范圍決定了它可以接收或發(fā)送的信號的范圍。北京靈敏度天線測試軟件

天線可以是寬帶天線,也可以是窄帶天線,根據(jù)需要選擇不同類型的天線。北京波束寬度天線原理

    平板式天線由于其耐用性和相對地容易制作,所以成了應用**為普遍的一類天線。其形狀可以是圓的也可以方的或長方的,如同一塊敷銅的印刷電路板。它由一個或多個金屬片構成,所以GPS天線**常用的形狀是塊狀結,像個燒餅。由于天線可以做得很小,因此適合于航空應用和個人手持應用。天線的另一個主要特性,是其的增益圖形,即方向性。利用天線的方向性可以提高其抗干和抗多徑效應能力。在精確定位中,天線的相位中心的穩(wěn)定性是個很重要的指標。但是,普通的導航應用中,人們希望用全向天線,至少能接收天線地平以上五度視野內所有天空中的可見衛(wèi)星信號,但是平板式天線在衛(wèi)星于天線正上方時,訊號增益才是**大,這就有兩個問題:1、平板的接收范圍在平板上方,平板要面向天空,這對于手持以及車載都會帶來麻煩,我們可以看到可調角度的CF接收器越來越多(可折疊的SDGPS麗臺9551),就是因為平板式天線這種特性使得廠家為了接收器有更好的收訊效果才想出來的招。2、我們知道,雖然我們正頭頂上的衛(wèi)星信號比較好,比較容易鎖定但其實正頭頂上的衛(wèi)星是**沒用的,如果沒有低角度的衛(wèi)星,誤差會相對較高,精度將會很差。所以基于這些缺點。 北京波束寬度天線原理