天線一直是連接產品領域的重點關注對象,之前我們按照天線類型進行了初步的介紹和解析,不過在天線這個大板塊上,還需要進一步知道其關鍵的參數,才能更為深入的了解各類型天線的優勢和使用。以下參數分成兩大部分:輻射參數和電路參數,我們將精準剖析,快速介紹其中的意義。
天線的前后比是指主瓣的最大輻射方向(規定為0°)的功率通量密度與相反方向附近(規定為180°±30°范圍內)的最大功率通量密度之比值F/B=10log(前后功率/后向功率)。
電下傾角是指通信天線的垂直輻射面上最大輻射指向與天線法線的夾角。
通信天線根據是否支持電下傾調節分為固定下傾天線和電調天線:固定下傾天線是指根據無線覆蓋需求對天線輻射單元陣列進行幅度和相位的賦形產生的固定下傾角天線;而電調天線是指通過移相單元改變陣列中不同輻射單元的相位差,從而產生不同輻射主瓣下傾狀態,通常電調天線的下傾狀態僅在一定的可調角度范圍內。
在方向圖中通常都有兩個瓣或多個瓣,其中最大的瓣稱為主瓣,其余的瓣稱為副瓣。主瓣兩半功率點間的夾角定義為天線方向圖的波瓣寬度。稱為半功率(角)瓣寬。主瓣瓣寬越窄,則方向性越好,抗干擾能力越強。一般說來,天線的主瓣波束寬度越窄,天線增益越高。
將“輪胎”壓扁,信號就越集中,增益就越高,天線尺寸就越大,波束寬度越窄。
天線增益的3個要點
1、天線是無源器件,不能產生能量。天線增益只是將能量有效集中向某特定方向輻射或接受電磁波的能力。
2、天線的增益由振子疊加而產生。增益越高,天線長度越長。增益增加3dB,體積增大一倍。
3、天線增益越高,方向性越好,能量越集中,波瓣越窄。
天線的電壓駐波比是把天線作為無耗傳輸線的負載時,在沿傳輸線產生的電壓駐波圖形上,其最大值與最小值之比。
駐波比的產生,是由于入射波能量傳輸到天線輸入端并未被全部吸收(輻射)產生的反射波迭加而形成的。VSWR越大,反射越大,匹配越差。在移動通信系統中,一般要求駐波比小于1.5。
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。一般移動通信天線的輸入阻抗為50Ω。
輸入阻抗與天線的結構、尺寸以及工作波長有關,在要求的工作頻率范圍內,使輸入阻抗的虛部很小且實部相當接近50Ω,這是天線能與饋線處于良好的阻抗匹配所必須。
互調現象是由頻帶外的兩個或多個載波頻率混頻后落在頻帶內的新的頻率分量,造成系統性能下降的現象。較高功率的發射信號通常會混合產生互調信號,最后進入接收波段,基站天線接收的信號通常功率較低。如果互調信號與實際的接收信號具有相近或較高的功率,系統會誤把互調信號視為真實信號。
隔離度代表饋送到雙極化天線一個端口(一種極化)的信號在另外一個端口(另一種極化)中出現信號的比例。
原文標題:8個天線關鍵參數解密
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