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天線的方向性和增益
Date:2014/3/12 16:37:35 Hits:
AÑ概述,總結,教程是關於射頻天線方向性(天線方向性)和增益,包括各向同性散熱器,極坐標圖和dBi的天線和數字天線dBd的數字的基礎知識。
這是正常的參考方向圖和增益的傳輸信號的條件。 它往往更容易形象化的射頻天線是其輻射功率的條款,然而,在一個完全等價的方式接收天線進行,有相同的數字和規格。
為了可視化在其中的天線輻射被稱為極坐標圖的圖的使用方式。 這通常是圍繞天線的兩維圖,顯示的輻射強度在每個點為一個特定的平面。 通常所使用的尺度是對數,這樣的差異可以方便看到的情節。 儘管天線的輻射圖形在三維空間中變化時,這是正常的,使在特定平面上的情節,通常無論是水平或垂直的,因為這些是最有用的2,它簡化了測量和顯示。 對於一個簡單的偶極天線的一例如下所示。
在自由空間中的半波偶極子的極坐標圖
天線設計通常是由極坐標圖的它們展現出類型分類。 例如一個全向天線的設計是其中之一在所關注的平面中的所有方向相等(或大致相等)輻射。 天線設計,輻射同樣在所有平面的所有方向被稱為全向天線。 正如已經提到的,不可能產生這些在現實之一,但它是作為某些測量理論參考是有用的。 其他射頻天線表現出高度定向的圖案和它們可能在許多應用中被利用。 八木天線是定向天線的一個例子,可能是最廣泛使用的用於電視接收。
對於八木天線極坐標圖
射頻天線波束寬度
有一些關鍵的特徵可從該極坐標圖上可以看出。 第一是,有一個主光束或波瓣和多個副瓣的。 它是非常有用的定義波束寬度的RF天線。 這被視為兩個點在電源下降到一半的最大電平,並因此它有時也被稱為半功率波束寬度之間的角度。
天線增益
一個RF天線輻射功率的一個給定的量。 這是消耗在射頻天線的輻射電阻的功率。 全向輻射會在各個方向均勻分佈的。 對於具有方向性圖的天線,更少的功率將被輻射在某些方向和更多的其他人。 更多的功率被輻射在給定方向上的事實意味著它可以被認為是具有增益。
增益可以被定義為在“最大”的方向,以一個標準或參考天線發送的信號的比率。 這有時被稱為“正向增益”。 所獲得的數字,然後通常以分貝(dB)。 從理論上講,標準天線幾乎可以是任何東西,但兩種類型的一般使用。 最常見的類型是一個簡單的偶極子,因為它是容易獲得的,它是許多其它類型的天線的基礎。 在這種情況下,增益通常表示為dBd的即增益以分貝表示了一個偶極子。 然而,一個偶極子不一樣輻射在所有平面各個方向等各向同性源有時使用。 在這種情況下,增益可以dBi即增益以分貝以上的各向同性源中指定。 與使用各向同性源(dBi的天線)作為參考的主要缺點是,它不可能實現它們在實踐中,使用它的數字只能是理論上的。 然而有可能涉及兩個增益作為偶極具有2.1分貝的增益超過各向同性源即2.1 dBi的。 換句話說,數字表示為增益在各向同性源將2.1分貝比那些相對於偶極更高。 在選擇天線,看著增益規格,一定要檢查增益是相對於偶極或各向同性源,即天線的天線dBi的身影dBd的身影。
除了在天線的前向增益的另一個參數是重要的是前後比率。 這以分貝表示並顧名思義它是在前進方向上的最大信號在相反方向上的信號的比率。 這個數字通常以分貝表示。 可知天線的設計可以調整以得到最佳的前面的任一最大正向增益來備份比率為2通常不完全一致。 對於大多數的VHF和UHF操作設計為最佳的正向增益通常優化的,因為這提供了在需要的方向上的最大輻射信號。
射頻天線增益/波束寬度的平衡
它可能會出現最大化的天線的增益會在系統中優化其性能。 這可能不總是這樣的情況。 由增益和射束寬度,增加了增益的性質將導致波束寬度的減小。 這將使得設置天線更關鍵的方向。 這可能是完全可以接受的在許多應用中,但不是在其他人。 設計和建立無線鏈路時,這種平衡應予以考慮。
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