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天线基本参数
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全球蜂窝系统基本上都使用的一项波束处理技术,即波束倾斜技术。该技术的主要目的是倾斜主波束以压缩朝复用频率的蜂窝方向的辐射电平而增加载干比的值。在这种情况下,虽然在区域边缘载波电平降低了,但是干扰电平比载波电平降低得更多,所以总的载干比是增加了。从严格意义上来说,波束倾斜并不是真正的赋形波束技术,但是用途却是相同的。目前,使波束下倾的方法有两种。一种是电调下倾,通过改变天线阵的激励系数来调整波束的倾斜情况。还有一种就是机械调整,改变天线的下倾角。天线的天线阻抗匹配可以通过天线调谐器来实现。北京仪器天线SAW

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天线(antenna)是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作。此外,在用电磁波传送能量方面,非信号的能量辐射也需要天线。一般天线都具有可逆性,即同一副天线既可用作发射天线,也可用作接收天线。深圳电路天线导航天线的天线选择还需要考虑天线的成本和可靠性等因素。

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    传统无线基站的比较大弱点是浪费无线电信号能量,在一般情况下,只有很小一部分信号能量到达收信方。此外,当基站收听信号时,它接收的不仅是有用信号而且还收到其它信号的干扰噪声。智能天线则不然,它能够更有效地收听特定用户的信号和更有效地将信号能量传递给该用户。不同于传统的时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)或码分多址(CDMA)方式,智能天线引入了第四维多址方式:空分多址(SDMA)方式。在相同时隙、相同频率或相同地址码情况下,用户仍可以根据信号不同的空间传播路径而区分。智能天线相当于空时滤波器,在多个指向不同用户的并行天线波束控制下,可以***降低用户信号彼此间干扰。具体而言,智能天线将在以下方面提高未来移动通信系统性能:(1)扩大系统的覆盖区域:(2)提高系统容量:(3)提高频谱利用效率;(4)降低基站发射功率,节省系统成本,减少信号间干扰与电磁环境污染。

天线多路径干扰:在无线通信中,多路径干扰是一个常见的问题。天线的设计应考虑减少多路径干扰的影响,例如通过使用天线阵列或抗干扰技术。天线尺寸和形状:天线的尺寸和形状会影响其性能和适应性。根据应用需求和空间限制,选择适当的天线尺寸和形状。材料选择:天线的材料选择对其性能和耐久性至关重要。常见的天线材料包括金属、塑料和陶瓷等。环境适应性:天线的设计应考虑到使用环境的特点,例如温度、湿度、腐蚀等因素,以确保天线在各种环境条件下能够正常工作。制造成本和可靠性:天线的制造成本和可靠性也是需要考虑的因素。制造过程应具备高效、可靠的生产能力,并确保天线的质量和性能符合要求。以上是天线设计和制造过程中需要考虑的一些主要因素,具体的设计和制造流程还会根据具体的应用需求和技术要求而有所不同。天线的方向性可以通过增加天线元件或使用阵列来实现。

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作为接收和发送移动信号的主要装置,天线需要具备接收与自己有关的信号,而不能接收无关的信号的特性,同时天线还要把信号发送到特定的方向上,实现特定的覆盖的特点,同时不同的地点需要达到不同的覆盖要求,这些都与天线的以下基础知识有关:

天线输入端信号电压与信号电流之比,称为天线的特性阻抗,天线的特性阻抗与天线的结构、尺寸以及工作波长有关,当天线完成后,其阻抗已经决定,同样馈线也有阻抗,馈线的阻抗是指传输线上各处的电压与电流的比值,馈线特性阻抗只与导体直径D和d以及导体间介质的介电常数εr有关,而与馈线长短、工作频率以及馈线终端所接负载阻抗无关。研究阻抗的目的,是为了测试馈线与天线是否匹配,即,当天线与馈线的特性阻抗相等时,我们称它们互相匹配,反之,我们称它们为不匹配,如图5所示。当匹配时,从馈线输出的信号被很好地传递到天线,当不匹配时,来自于馈线的信号部分被反射回去,也就是常说的驻波比偏大。 天线的增益是衡量其接收或发送信号能力的指标。广东3D场形图天线导航

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。北京仪器天线SAW

天线的性能参数包括以下几个方面:增益(Gain):天线的增益是指天线辐射或接收信号的能力,通常以分贝(dB)为单位表示。增益越高,天线的辐射或接收效果越好。方向性(Directivity):天线的方向性是指天线在特定方向上的辐射或接收能力。方向性越强,天线在特定方向上的性能越好。波束宽度(Beamwidth):天线的波束宽度是指天线主辐射方向的角度范围。波束宽度越小,天线的方向性越强。驻波比(VSWR):驻波比是指天线输入端的阻抗匹配情况,用于评估天线的匹配性能。驻波比越小,天线的匹配性能越好北京仪器天线SAW

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