中文名 | 天線方向性增益 | 外文名 | antenna pattern gain |
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所屬學(xué)科 | 計量學(xué) | 公布時間 | 2015年 |
《計量學(xué)名詞》第一版。 2100433B
在特定方向上,輻射總功率相同時,輻射功率密度與各向同性天線的輻射功率密度的比值。當(dāng)距離一定時,為最大輻射強(qiáng)度與平均輻射強(qiáng)度的比值。
天線是用來發(fā)射或接受空間電磁波的設(shè)備,為無線電通信的重要環(huán)節(jié)。天線發(fā)射出的電磁波在各個方向上并不相同,有大有小,甚至還有0點,稱為方向性;發(fā)射功率最大的方向也是接收效果最好的方向,叫做“互易性”。發(fā)射...
八木天線的前端指向基地臺。
電感是有方向性的,因為你後面有可能串聯(lián)應(yīng)用,當(dāng)串聯(lián)2個電感時,順向繞制跟逆向繞制同時存在的話,是會彼此抵銷的,
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中國歷時15年的公共預(yù)算改革都是在年度預(yù)算的框架內(nèi)推動的,但公共預(yù)算的迅速崛起和在公共治理中日益重要的作用,強(qiáng)有力地預(yù)示下一階段預(yù)算改革需要引入某種形式的MTBB。這是在預(yù)算與政策之間的建立直接聯(lián)結(jié)機(jī)制的最有效的方法,而缺陷緊密聯(lián)結(jié)正是現(xiàn)行預(yù)算體制的主要弱點。為此,本文建議盡快啟動以引入MTBB為導(dǎo)向的預(yù)算改革。大體上分為兩個階段:第一階段引入預(yù)測式的MTBB,待積累經(jīng)驗和條件成熟時,逐步過渡到籌劃式MTBB,也就
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評分: 4.6
為了減少對調(diào)試員工的依賴性,提高產(chǎn)品調(diào)試速度和檢測精度,設(shè)計出一種可以實現(xiàn)自動方向性調(diào)節(jié)的定向耦合器。與傳統(tǒng)方法相比,該方法采用PIN型二極管代替調(diào)節(jié)電容,利用其阻抗可變特性,通過偏置電壓來調(diào)節(jié)匹配阻抗,最終實現(xiàn)定向耦合器的自動方向性調(diào)節(jié)。通過實驗驗證和最終批量測試數(shù)據(jù)表明該方法擺脫了傳統(tǒng)調(diào)節(jié)方式對人工的依賴,通過較少的元件實現(xiàn)了自動調(diào)節(jié),可以提高檢測精度和產(chǎn)品的一致性,產(chǎn)品的調(diào)節(jié)時間減少了約80%。
移動通信常用的基站天線、直放站天線與室內(nèi)天線。
無論是GSM 還是CDMA, 板狀天線是用得最為普遍的一類極為重要的基站天線。這種天線的優(yōu)點是:增益高、扇形區(qū)方向圖好、后瓣小、垂直面方向圖俯角控制方便、密封性能 可靠以及使用壽命長。
板狀天線也常常被用作為直放站的用戶天線,根據(jù)作用扇形區(qū)的范圍大小,應(yīng)選擇相應(yīng)的天線型號。
頻率范圍: 824-960 MHz
頻帶寬度: 70MHz
增益: 14 ~ 17 dBi
極化: 垂直
標(biāo)稱阻抗: 50 Ohm
電壓駐波比≤ 1.4
前后比 >25dB
采用多個半波振子排成一個垂直放置的直線陣
在直線陣的一側(cè)加一塊反射板 (以帶反射板的二半波振子垂直陣為例)
增益為 G = 11 ~ 14 dBi
為提高板狀天線的增益,還可以進(jìn)一步采用八個半波振子排陣
前面已指出,四個半波振子排成一個垂直放置的直線陣的增益約為 8 dBi;一側(cè)加有一個反射板的四元式直線陣,即常規(guī)板狀天線,其增益約為 14 ~ 17 dBi。
一側(cè)加有一個反射板的八元式直線陣,即加長型板狀天線,其增益約為 16 ~ 19 dBi。 不言而喻,加長型板狀天線的長度,為常規(guī)板狀天線的一倍,達(dá) 2.4 m 左右。
從性能價格比出發(fā),人們常常選用柵狀拋物面天線作為直放站施主天線。由于拋物面具有良好的聚焦作用,所以拋物面天線集射能力強(qiáng),直徑為 1.5 m 的柵狀拋物面天線,在900兆頻段,其增益即可達(dá) G = 20dBi。它特別適用于點對點的通信,例如它常常被選用為直放站的施主天線。
拋物面采用柵狀結(jié)構(gòu),一是為了減輕天線的重量,二是為了減少風(fēng)的阻力。
拋物面天線一般都能給出 不低于 30 dB 的前后比 ,這也正是直放站系統(tǒng)防自激而對接收天線所提出的必須滿足的技術(shù)指標(biāo)。
八木定向天線,具有增益較高、結(jié)構(gòu)輕巧、架設(shè)方便、價格便宜等優(yōu)點。因此,它特別適用于點對點的通信,例如它是室內(nèi)分布系統(tǒng)的室外接收天線的首選天線類型。
八木定向天線的單元數(shù)越多,其增益越高,通常采用 6 - 12 單元的八木定向天線,其增益可達(dá) 10-15dBi。
室內(nèi)吸頂天線必須具有結(jié)構(gòu)輕巧、外型美觀、安裝方便等優(yōu)點?,F(xiàn)今市場上見到的室內(nèi)吸頂天線,外形花色很多,但其內(nèi)芯的構(gòu)造幾乎都是一樣的。這種吸頂天線的內(nèi)部結(jié)構(gòu),雖然尺寸很小,但由于是在天線寬帶理論的基礎(chǔ)上,借助計算機(jī)的輔助設(shè)計,以及使用網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行調(diào)試,所以能很好地滿足在非常寬的工作頻帶內(nèi)的駐波比要求,按照國家標(biāo)準(zhǔn),在很寬的頻帶內(nèi)工作的天線其駐波比指標(biāo)為VSWR ≤ 2 。當(dāng)然,能達(dá)到VSWR ≤ 1.5 更好。順便指出,室內(nèi)吸頂天線屬于低增益天線, 一般為G = 2 dBi。
環(huán)形天線和人體非常相似, 有普通的單極或多級 天線功能。再加上小型環(huán)形天線的體積小、高可靠性
和低成本,使其成為微小型通信產(chǎn)品的理想天線。典型的環(huán)形天線由電路板上的銅走線組成的電回路構(gòu)成,也可能是一段制作成環(huán)形的導(dǎo)線。其等效電路相當(dāng)于兩個串連電阻與一個電感的串連( 如圖1 所示) 。Rrad 是環(huán)形天線實際發(fā)射能量的電阻模型,它消耗的功率就是電路的發(fā)射功率。
假設(shè)流過天線回路的電流為I,那么Rrad 的消耗功率,即RF 功率為Pradiate=I2·Rrad。電阻Rloss 是環(huán)形天線因發(fā)熱而消耗能量的電阻模型,它消耗的功率是一種不可避免的能量損耗,其大小為Ploss=I2·Rloss。如果Rloss>Rrad,那么損耗的功率比實際發(fā)射的功率大,因此這個天線是低效的。天線消耗的功率就是發(fā)射功率和損耗功率之和。實際上,環(huán)形天線的設(shè)計幾乎無法控制Ploss 和Prad,因為Ploss 是由制作天線的導(dǎo)體的導(dǎo)電能力和導(dǎo)線的大小決定的,而Prad 是由天線所圍成的面積大小決定的。
室內(nèi)壁掛天線同樣必須具有結(jié)構(gòu)輕巧、外型美觀、安裝方便等優(yōu)點。
現(xiàn)今市場上見到的室內(nèi)壁掛天線,外形花色很多,但其內(nèi)芯的購造幾乎也都是一樣的。這種壁掛天線的內(nèi)部結(jié)構(gòu),屬于空氣介質(zhì)型微帶天線。由于采用了展寬天線頻寬的輔助結(jié)構(gòu),借助計算機(jī)的輔助設(shè)計,以及使用網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行調(diào)試,所以能較好地滿足了工作寬頻帶的要求。順便指出,室內(nèi)壁掛天線具有一定的增益,約為G = 7 dBi。
影響天線性能的臨界參數(shù)有很多,通常在天線設(shè)計過程中可以進(jìn)行調(diào)整,如諧振頻率、阻抗、增益、孔徑或輻射方向圖、極化、效率和帶寬等。另外,發(fā)射天線還有最大額定功率,而接收天線則有噪聲抑制參數(shù)。
“諧振頻率”和“電諧振”與天線的電長度相關(guān)。電長度通常是電線物理長度除以自由空間中波傳輸速度與電線中速度之比。天線的電長度通常由波長來表示。天線一般在某一頻率調(diào)諧,并在此諧振頻率為中心的一段頻帶上有效。但其它天線參數(shù)(尤其是輻射方向圖和阻抗)隨頻率而變,所以天線的諧振頻率可能僅與這些更重要參數(shù)的中心頻率相近。
天線可以在與目標(biāo)波長成分?jǐn)?shù)關(guān)系的長度所對應(yīng)的頻率下諧振。一些天線設(shè)計有多個諧振頻率,另一些則在很寬的頻帶上相對有效。最常見的寬帶天線是對數(shù)周期天線,但它的增益相對于窄帶天線則要小很多。
“增益”指天線最強(qiáng)輻射方向的天線輻射方向圖強(qiáng)度與參考天線的強(qiáng)度之比取對數(shù)。如果參考天線是全向天線,增益的單位為dBi。比如,偶極子天線的增益為2.14dBi 。偶極子天線也常用作參考天線(這是由于完美全向參考天線無法制造),這種情況下天線的增益以dBd為單位。
天線增益是無源現(xiàn)象,天線并不增加激勵,而是僅僅重新分配而使在某方向上比全向天線輻射更多的能量。如果天線在一些方向上增益為正,由于天線的能量守恒,它在其他方向上的增益則為負(fù)。因此,天線所能達(dá)到的增益要在天線的覆蓋范圍和它的增益之間達(dá)到平衡。比如,航天器上碟形天線的增益很大,但覆蓋范圍卻很窄,所以它必須精確地指向地球;而廣播發(fā)射天線由于需要向各個方向輻射,它的增益就很小。
碟形天線的增益與孔徑(反射區(qū))、天線反射面表面精度,以及發(fā)射/接收的頻率成正比。通常來講,孔徑越大增益越大,頻率越高增益也越大,但在較高頻率下表面精度的誤差會導(dǎo)致增益的極大降低。
“孔徑”和“輻射方向圖”與增益緊密相關(guān)??讖绞侵冈谧罡咴鲆娣较蛏系摹安ㄊ苯孛嫘螤?,是二維的(有時孔徑表示為近似于該截面的圓的半徑或該波束圓錐所呈的角)。輻射方向圖則是表示增益的三維圖,但通常只考慮輻射方向圖的水平和垂直二維截面。高增益天線輻射方向圖常伴有“副瓣”。副瓣是指增益中除主瓣(增益最高“波束”)外的波束。副瓣在如雷達(dá)等系統(tǒng)需要判定信號方向的時候,會影響天線質(zhì)量,由于功率分配副瓣還會使主瓣增益降低。
增益是指:在輸入功率相等的條件下,實際天線與理想的輻射單元在空間同一點處所產(chǎn)生的信號的功率密度之比。它定量地描述一個天線把輸入功率集中輻射的程度。增益顯然與天線方向圖有密切的關(guān)系,方向圖主瓣越窄,副瓣越小,增益越高??梢赃@樣來理解增益的物理含義------為在一定的距離上的某點處產(chǎn)生一定大小的信號,如果用理想的無方向性點源作為發(fā)射天線,需要100W的輸入功率,而用增益為 G = 13 dB = 20 的某定向天線作為發(fā)射天線時,輸入功率只需 100 / 20 = 5W 。換言之,某天線的增益,就其最大輻射方向上的輻射效果來說,與無方向性的理想點源相比,把輸入功率放大的倍數(shù)。
半波對稱振子的增益為G=2.15dBi。
4個半波對稱振子沿垂線上下排列,構(gòu)成一個垂直四元陣,其增益約為G=8.15dBi ( dBi這個單位表示比較對象是各向均勻輻射的理想點源)。
如果以半波對稱振子作比較對象,其增益的單位是dBd。
半波對稱振子的增益為G=0dBd(因為是自己跟自己比,比值為1,取對數(shù)得零值。)垂直四元陣,其增益約為G=8.15–2.15=6dBd。
增益特性:
⑴天線是無源器件,不能產(chǎn)生能量,天線增益只是將能量有效集中向某特定的方向輻射或接收電磁波能力。
⑵天線增益由振子疊加而產(chǎn)生,增益越高,天線長度越長。
⑶天線增益越高,方向性越好,能量越集中,波瓣越窄。
天線的帶寬是指它有效工作的頻率范圍,通常以其諧振頻率為中心。天線帶寬可以通過以下多種技術(shù)增大,如使用較粗的金屬線,使用金屬“網(wǎng)籠”來近似更粗的金屬線,尖端變細(xì)的天線元件(如饋電喇叭中),以及多天線集成的單一部件,使用特性阻抗來選擇正確的天線。小型天線通常使用方便,但在帶寬、尺寸和效率上有著不可避免的限制。
“阻抗”類似于光學(xué)中的折射率。電波穿行于天線系統(tǒng)不同部分(電臺、饋線、天線、自由空間)是會遇到阻抗差異。在每個接口處,取決于阻抗匹配,電波的部分能量會反射回源,在饋線上形成一定的駐波。此時電波最大能量與最小能量比值可以測出,稱之為駐波比(SWR)。駐波比為1:1是理想情況。1.5:1的駐波比在能耗較為關(guān)鍵的低能應(yīng)用上被視為臨界值。而高達(dá)6:1的駐波比也可出現(xiàn)在相應(yīng)的設(shè)備中。極小化各處接口的阻抗差(阻抗匹配)將減小駐波比并極大化天線系統(tǒng)各部分之間的能量傳輸。
天線的復(fù)阻抗涉及該天線工作時的電長度。通過調(diào)節(jié)饋線的阻抗,即將饋線當(dāng)作阻抗變換器,天線的阻抗可以和饋線和電臺相匹配。更為常見的是使用天線調(diào)諧器、巴倫、阻抗變換器、包含電容和電感的匹配網(wǎng)絡(luò),或者如伽馬匹配的匹配段。
半波雙極子天線(同上)增益(dBi)輻射方向圖是天線發(fā)射或接受相對場強(qiáng)度的圖形描述。由于天線向三維空間輻射,需要數(shù)個圖形來描述。如果天線輻射相對某軸對稱(如雙極子天線、螺旋天線和某些拋物面天線),則只需一張方向圖。
不同的天線供應(yīng)商/使用者對于方向圖有著不同的標(biāo)準(zhǔn)和制圖格式。
無限長傳輸線上各處的電壓與電流的比值定義為傳輸線的特性阻抗,用Z0 表示。同軸電纜的特性阻抗的計算公式為
Z。=〔60/√εr〕×Log ( D/d ) [ 歐]。
式中,D 為同軸電纜外導(dǎo)體銅網(wǎng)內(nèi)徑; d 為同軸電纜芯線外徑;
εr為導(dǎo)體間絕緣介質(zhì)的相對介電常數(shù)。
通常Z0 = 50 歐 ,也有Z0 = 75 歐的。
由上式不難看出,饋線特性阻抗只與導(dǎo)體直徑D和d以及導(dǎo)體間介質(zhì)的介電常數(shù)εr有關(guān),而與饋線長短、工作頻率以及饋線終端所接負(fù)載阻抗無關(guān)。
信號在饋線里傳輸,除有導(dǎo)體的電阻性損耗外,還有絕緣材料的介質(zhì)損耗。這兩種損耗隨饋線長度的增加和工作頻率的提高而增加。因此,應(yīng)合理布局盡量縮短饋線長度。
單位長度產(chǎn)生的損耗的大小用衰減系數(shù) β 表示,其單位為 dB / m (分貝/米),電纜技術(shù)說明書上的單位大都用 dB / 100 m(分貝/百米) .
設(shè)輸入到饋線的功率為P1 ,從長度為 L(m )的饋線輸出的功率為P2 ,傳輸損耗TL可表示為:
TL = 10 ×Lg ( P1 /P2 ) ( dB )
衰減系數(shù)為
β = TL / L ( dB / m )
例如, NOKIA 7 / 8英寸低耗電纜, 900MHz 時衰減系數(shù)為 β= 4.1 dB / 100 m ,也可寫成 β=3 dB / 73 m , 也就是說, 頻率為 900MHz 的信號功率,每經(jīng)過 73 m 長的這種電纜時,功率要少一半。
而普通的非低耗電纜,例如, SYV-9-50-1, 900MHz 時衰減系數(shù)為 β = 20.1 dB / 100 m ,也可寫成β=3dB / 15 m ,也就是說, 頻率為 900MHz 的信號功率,每經(jīng)過15 m 長的這種電纜時,功率就要少一半。
定義:天線輸入端信號電壓與信號電流之比,稱為天線的輸入阻抗。 輸入阻抗具有電阻分量 Rin 和電抗分量 Xin ,即 Zin = Rin j Xin 。電抗分量的存在會減少天線從饋線對信號功率的提取,因此,必須使電抗分量盡可能為零,也就是應(yīng)盡可能使天線的輸入阻抗為純電阻。事實上,即使是設(shè)計、調(diào)試得很好的天線,其輸入阻抗中總還含有一個小的電抗分量值。
輸入阻抗與天線的結(jié)構(gòu)、尺寸以及工作波長有關(guān),半波對稱振子是最重要的基本天線 ,其輸入阻抗為 Zin = 73.1 j42.5 (歐) 。當(dāng)把其長度縮短(3~5)%時,就可以消除其中的電抗分量,使天線的輸入阻抗為純電阻,此時的輸入阻抗為 Zin = 73.1 (歐) ,(標(biāo)稱 75 歐) 。注意,嚴(yán)格的說,純電阻性的天線輸入阻抗只是對點頻而言的。
順便指出,半波折合振子的輸入阻抗為半波對稱振子的四倍,即 Zin = 280 (歐) ,(標(biāo)稱300歐)。
有趣的是,對于任一天線,人們總可通過天線阻抗調(diào)試,在要求的工作頻率范圍內(nèi),使輸入阻抗的虛部很小且實部相當(dāng)接近 50 歐,從而使得天線的輸入阻抗為Zin = Rin = 50 歐------這是天線能與饋線處于良好的阻抗匹配所必須的。
無論是發(fā)射天線還是接收天線,它們總是在一定的頻率范圍(頻帶寬度)內(nèi)工作的,天線的頻帶寬度有兩種不同的定義:
一種是指:在駐波比SWR ≤ 1.5 條件下,天線的工作頻帶寬度;
一種是指:天線增益下降 3 分貝范圍內(nèi)的頻帶寬度。
在移動通信系統(tǒng)中,通常是按前一種定義的,具體的說,天線的頻帶寬度就是天線的駐波比SWR 不超過 1.5 時,天線的工作頻率范圍。
一般說來,在工作頻帶寬度內(nèi)的各個頻率點上, 天線性能是有差異的,但這種差異造成的性能下降是可以接受的。
在輸入功率相同時,天線最大輻射強(qiáng)度與無耗各向同性源在同一方向上輻射強(qiáng)度的比值。天線功率增益與天線方向性增益之比為天線效率。