福建極化方式天線時鐘

來源: 發(fā)布時間:2024-09-05

能量轉換無線電通信系統(tǒng)在運作的過程中會對天線的導體造成影響,即導體出現(xiàn)損耗情況。一旦天線導體出現(xiàn)這樣的情況,就會嚴重影響無線電信號傳輸?shù)男屎唾|量,從而給無線電通信系統(tǒng)的平穩(wěn)運作帶來阻礙。但是,天線在無線電通信系統(tǒng)中還有另外一個作用,那就是進行能量的轉換,即將天線運行過程中的功率轉換成電磁波。當天線進行能量轉換的時候,其導體的損耗就會明顯的降低,從而確保了無線電通信信號的傳輸質量。如果相關工作人員將饋線合理的應用天線的安裝位置和方向對信號接收或發(fā)送的質量有重要影響。福建極化方式天線時鐘

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    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。 江蘇原理天線儀器天線的天線增益可以通過增加天線長度或使用增益天線來提高。

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    對應不同的波束下傾方法,天線分為電調天線和機械天線。電調天線采用機械加電子方法下傾15°后,天線方向圖形狀改變不大,主方向覆蓋距離明顯縮短,整個天線方向圖都在本基站扇區(qū)內,增加下傾角度,可以使扇區(qū)覆蓋面積縮小,但不會產生干擾,這樣的方向圖是我們需要的。電調天線有兩種,一種是預設固定電氣下傾角天線;另外一種是可以在現(xiàn)場根據(jù)需要進行電氣下傾角調整的天線,下面描述的是后一種電調天線。而機械天線下傾15°后,天線方向圖形狀改變很大,從沒有下傾時的鴨梨形變?yōu)榧忓N形,雖然主瓣方向覆蓋距離明顯縮短,但是整個天線方向圖不是都在本基站扇區(qū)內,在相鄰基站扇區(qū)內也會收到該基站的信號,造成干擾。造成這種情況的原因是:電調天線與地面垂直安裝(可以選擇0°~5°機械下傾),天線安裝好以后,在調整天線下傾角度過程中,天線本身不動,是通過電信號調整天線振子的相位,改變水平分量和垂直分量的幅值大小,改變合成分量場強強度,使天線的覆蓋距離改變,天線每個方向的場強強度同時增大或減小,從而保證在改變傾角后,天線方向圖形狀變化不大。

    主瓣之外的所有波瓣通稱副瓣或旁瓣。副瓣電平上升、副瓣能量增加時,天線的定向性降低,同時副瓣是干擾的來源,通常是有害的。主瓣與副瓣、副瓣與副瓣之間能量突降的位置稱為零點。零點是電場矢量相位變化的結果。設計合適的零點位置可以對抗干擾,反之,將零點區(qū)域填充,使能量加強,又能彌補通信覆蓋服務區(qū)某些盲點。與主瓣指向相差180度位置的副瓣稱為背瓣或后瓣,背瓣也常定義為一個區(qū)域,移動通信天線中通常是180°土30°區(qū)域,將此區(qū)域內所有副瓣的比較大電平定義為背瓣電平,主瓣電平與背瓣電平的比值稱為前后比。移動通信中通常考察水平面方向圖的前后比。對于定向性較強的移動通信基站天線,水平面的半功率波束寬度(0H3B)通常設計為65°和90”,該結果的獲得取決于天線輻射單元的結構及其三維電磁邊界條件的一體化優(yōu)化設計。而垂直面的半功率波束寬度(0V3dB)通常很窄,該結果的獲得則主要取決于天線在垂直面的比較大尺寸。 天線的天線阻抗需要與接收或發(fā)送設備的阻抗匹配。

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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。天線的天線效率是衡量其能量轉換效率的指標。廣東信噪比天線

天線的主要功能是將電磁波轉換為電信號或將電信號轉換為電磁波。福建極化方式天線時鐘

    天線增益是用來衡量天線朝一種特定方向收發(fā)信號的能力,它是選擇基站天線**主要的參數(shù)之一。一般來說,增益的提升主要依托減小垂直面對輻射的波瓣寬度,而在水平面上保持全向的輻射性能。天線增益對移動通信系統(tǒng)的運營質量極為主要,因為它決定蜂窩邊沿的信號電平。增長增益就能夠在一擬定方向上增大網絡的覆蓋范圍,或者在擬定范圍內增大增益余量。任何蜂窩系統(tǒng)都是一種雙向過程,增長天線的增益能同步降低雙向系統(tǒng)增益預算余量。另外,表征天線增益的參數(shù)有dBd和dBidBi是相對于點源天線(全向天線)的增益,在各方向的輻射是均勻的;dBd相對于對稱陣子(偶極子)天線的增益dBi=dBd+。相同的條件下,增益越高,電波傳播的距離越遠。一般地,GSM定向基站的天線增益為18dBi。 福建極化方式天線時鐘