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天线基本参数
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天线企业商机

    天线的作用是将射频信号发射到自由空间,这时候选择合适的天线对于传输距离就有很大的影响。天线对周围环境很敏感,很多情况下会出现即使选择了合适的天线,也达不到预期的效果。由于有些客户对天线设计需要考虑的因素不清楚,这里我们给出在实际工程设计中的一些经验,便于客户更好地设计出自己的电路与PCB,增加项目的成功机会。一、匹配电路设计在原理图设计时,需要在天线与模块射频输出管脚预留一个π型网络。天线的阻抗受PCB的铺地、天线的安装以及周围的金属等因素影响,预留这个网络是为了在天线严重偏离50欧姆阻抗时,将其匹配至50欧姆。X1,X2,X3都是电抗元件,如果天线是标准的50欧姆阻抗,那么X2,X3可以不焊接,X1接220PF电容或者0欧姆电阻。在PCB设计时,这三个器件已经尽量靠近模块的射频输出脚,并且连接的传输线短且直。匹配元件的周围,以减少寄生参数对匹配电路的影响。 天线的尺寸和形状可以根据频率进行优化。北京定位精度天线

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    所谓电调天线,即指使用电子调整下倾角度的移动天线。电子下倾的原理是通过改变共线阵天线振子的相位,改变垂直分量和水平分量的幅值大小,改变合成分量场强强度,从而使天线的垂直方向性图下倾。由于天线各方向的场强强度同时增大和减小,保证在改变倾角后天线方向图变化不大,使主瓣方向覆盖距离缩短,同时又使整个方向性图在服务小区扇区内减小覆盖面积但又不产生干扰。实践证明,电调天线下倾角度在1°-5°变化时,其天线方向图与机械天线的大致相同;当下倾角度在5°-10°变化时,其天线方向图较机械天线的稍有改善;当下倾角度在10°-15°变化时,其天线方向图较机械天线的变化较大;当机械天线下倾15°后,其天线方向图较机械天线的明显不同,这时天线方向图形状改变不大,主瓣方向覆盖距离明显缩短,整个天线方向图都在本基站扇区内,增加下倾角度,可以使扇区覆盖面积缩小,但不产生干扰,这样的方向图是我们需要的,因此采用电调天线能够降低呼损,减小干扰。另外,电调天线允许系统在不停机的情况下对垂直方向性图下倾角进行调整,实时监测调整的效果,调整倾角的步进精度也较高(为°),因此可以对网络实现精细调整。 福建测试设备天线LNA天线可以是宽带天线,也可以是窄带天线,根据需要选择不同类型的天线。

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    极化天线分单极化天线与双极化天线,单极化天线是基于线型单极化技术的天线,双极化天线是一种新型天线技术,如图11c所示。其组合了+45°和-45°两副极化方向相互正交的天线并同时工作在收发双工模式下,因此其**突出的优点是节省单个定向基站的天线数量;对于一个单载频单扇区的CDMA系统而言,如果采用双极化天线,那么只需要一根天线,如果采用单极化天线,那么需要两根天线。对于天线的选择,我们应根据自己移动网的覆盖,话务量,干扰和网络服务质量等实际情况,选择适合本地区移动网络需要的移动天线:---在基站密集的高话务地区,应该尽量采用双极化天线和电调天线;---在边、郊等话务量不高,基站不密集地区和只要求覆盖的地区,可以使用传统的机械天线。我国目前的移动通信网在高话务密度区的呼损较**扰较大,其中一个重要原因是机械天线下倾角度过大,天线下倾角度过大,天线方向图严重变形。要解决高话务区的容量不足,必须缩短站距,加大天线下倾角度,但是使用机械天线,下倾角度大于5%时,天线方向图就开始变形,超过10°时,天线方向图严重变形,因此采用机械天线,很难解决用户高密度区呼损高、干扰大的问题。

    单极化天线只含有一个用于连接馈线的接口,双极化有两个用于连接馈线的接口,一般垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收,水平极化波要用具有水平极化特性的天线来接收。右旋圆极化波要用具有右旋圆极化特性的天线来接收,而左旋圆极化波要用具有左旋圆极化特性的天线来接收,双极化天线辐射(或接收)两个在空间相互正交(垂直)的波。当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,接收到的信号都会变小,也就是说,发生极化损失。例如:当用+45°极化天线接收垂直极化或水平极化波时,或者,当用垂直极化天线接收+45°极化或-45°极化波时,等等情况下,都要产生极化损失。用圆极化天线接收任**极化波,或者,用线极化天线接收任一圆极化波,等等情况下,也必然发生极化损失------只能接收到来波的一半能量。由于电波的特性,决定了水平极化传播的信号在贴近地面时会在大地表面产生极化电流,极化电流因受大地阻抗影响产生热能而使电场信号迅速衰减,而垂直极化方式则不易产生极化电流,从而避免了能量的大幅衰减,保证了信号的有效传播。因此,在移动通信系统中,一般均采用垂直极化的传播方式。另外,由于双极化天线可辐射(或接收)在空间相互正交(垂直)的波,辐射。 天线的高级安全功能保护您的网络免受潜在的威胁和入侵。

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    VSWR(VoltageStandingWaveRatio)简称为驻波比,它是业界用来衡量天馈系统质量好坏的参数之一,在天馈系统的工作过程中,发射波将通过天馈系统向外传播,但是由于接头质量、线缆弯曲半径太小、线缆质量等原因产生了反射波,这使得在传输线中某些地方,反射波和入射波刚好同相,于是合成波的信号**大;而在另一些地方,反射波(电压)和入射波(电压)刚好反相,于是合成信号**小,合成信号的**大值与**小值之比被定义为驻波比,因此驻波比VSWR=Vmax(|V反|+|V入「)/Vmin(|V入|-|V反|),因为业界普遍采用发射功率来表示发射波,则IV反|=|P反|,|V入|=|P入|;因此VSWR=(P入+P反2)/(P入1-P反2)。关于VSWR,目前业界的统一标准是VSWR<,,VSWR>,VSWR>。 天线的天线效率是衡量其能量转换效率的指标。重庆干扰天线时钟

天线的天线增益可以通过增加天线长度或使用增益天线来提高。北京定位精度天线

对一支谐振的天线而言,它的电抗为0所以可以把它视为纯电阻,因此当天线并联堆叠的时候,整个阻抗就好像电阻并联一样,例如两个阻抗为50Ω的天线并联时,它的阻抗就会变为25Ω,因此就需要匹配电路来和无线电机的输出入端获得匹配。在堆叠天线时**常用的方式是利用一段14入的同轴电缆来形成所谓QSection(OuarterWaveTransformer),由此可知,当我们并联两支天线的时候,我们是希望T形接头的两侧为100Ω(并联以后刚好是50Ω),而天线的阻抗为50Ω,经过计算必须使用75Ω的同轴电缆来形成QSection。在堆叠四支天线的时候,我们可以再用QSection的方法来达成阻抗匹配,有趣的是这时候QMatch所需的同轴电缆为50Ω,同理,16支天线堆叠所需的同轴电缆均为50Ω。北京定位精度天线

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