天线基础培训课件.ppt
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1、天线基础天线基础讲座人:李辉讲座人:李辉1.1 天线简介天线简介1.1.1天线作用与分类 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波由天线以电磁波形式辐射出去形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机率),并通过馈线送到无线电接收机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。对于众多品种的天线,进行适当的分类是必要的:按用途分类按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天
2、线、微波天线等;按方向性分类按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,按外形分类,可分为线状天线、面状天线。13m卫星通信天线通信天线 室外电视天线电视天线 室外电视天线电视天线 高频地波雷达天线雷达天线阵列 054a级530号新型护卫舰雷达天线)中国海军051C级驱逐舰上的防空雷达 短波天线短波环形天线1.2G微波高增益24DB抛物面定向天线 微波卫星天线吸盘式全向天线全向天线 八木定向天线定向天线 5.8g24dbi定向天线定向天线 1.1.2 电磁波的辐射电磁波的辐射 导线上有交变电流流动时,就可以发生电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长度和形状有关。如 图1.1.2a所示,若
3、两导线的距离很近,电场被束缚在两导线之间,因而辐射很微弱;将两导线张开,如图1.1.2b所示,电场就散播在周围空间,因而辐射增强。必须指出,当导线的长度 L 远小于波长时,辐射很微弱;导线的长度 L 增大到可与波长相比拟时,导线上的电流将大大增加,因而就能形成较强的辐射。图1.1.2a 图1.1.2b1.2 对称振子对称振子 对称振子是一种经典的、使用最广泛的天对称振子是一种经典的、使用最广泛的天线,单个半波对称振子可简单地独立使用,也线,单个半波对称振子可简单地独立使用,也可采用多个半波对称振子组成天线阵。可采用多个半波对称振子组成天线阵。两臂长两臂长度相等的振子叫做对称振子。每臂长度为四分
4、度相等的振子叫做对称振子。每臂长度为四分之一波长、全长为二分之一波长的振子,称半之一波长、全长为二分之一波长的振子,称半波对称振子波对称振子,见见 图图1.2a。另外,还有一种异型。另外,还有一种异型半波对称振子,可看成是将全波对称振子折合半波对称振子,可看成是将全波对称振子折合成一个窄长的矩形框,并把全波对称振子的两成一个窄长的矩形框,并把全波对称振子的两个端点相迭,这个窄长的矩形框称为折合振子,个端点相迭,这个窄长的矩形框称为折合振子,注意,折合振子的长度也是为二分之一波长,注意,折合振子的长度也是为二分之一波长,故称为半波折合振子故称为半波折合振子,见见 图图1.2b。1/4波长波长对称
5、振子对称振子1/4波长波长1/2波长波长图图1.2a图图1.2b1.3 天线主要参数天线主要参数 1.3.1 天线方向性天线方向性 发射天线的基本功能之一是把从馈线取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。垂直放置的半波对称振子具有平放的 “面包圈”形的立体方向图(图1.3.1 a)。立体方向图虽然立体感强,但绘制困难,图1.3.1 b 与图1.3.1 c 给出了它的两个主平面方向图,平面方向图描述天线在某指定平面上的方向性。从图1.3.1 b 可以看出,在振子的轴线方向上辐射为零,最大辐射方向在水平面上;而从图1.3.1 c 可以看出,在水平面上各个方向上的辐
6、射一样大。1.3.1 a立体方向图立体方向图 1.3.1 b垂直面方向图垂直面方向图 1.3.1 c水平面方向图水平面方向图天线方向性增强:天线方向性增强:若干个对称振子组阵,能够控制辐射,把信号进一步集中到在水平面方向上。图1.3.2是半波振子排成天线阵时的方向图。单个半波振子垂直面方向图增益为 G=2.15 dBi两个半波振子垂直面方向图增益为 G=5.15 dBi四个半波振子垂直面方向图增益为 G=8.15 dBi单个半波振子两个半波振子四个半波振子图1.3.2 天线阵方向图 也可以利用反射板把辐射能控制到单侧方向,平面反射板放在数组的一边构成扇形区覆盖天线。图1.3.3说明了反射面的作
7、用-反射面把功率反射到单侧方向,提高了增益。两个半波振子(带反射板)垂直面方向图两个半波两个半波振子(带振子(带反射板)反射板)在垂直面在垂直面上的配置上的配置增益为 G=11 14 dBi两个半波振子(带反射板)水平面方向图图1.3.31.3.2 增益增益增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。可以这样来理解增益的物理含义-为在一定
8、的距离上的某点处产生一定大小的信号,如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100W的输入功率,而用增益为 G=13 dB=20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100/20=5W。半波对称振子的增益为G=2.15dBi。(dBi表示比较对象是各向均匀辐射的理想点源表示比较对象是各向均匀辐射的理想点源)。天线增益的若干近似计算式天线增益的若干近似计算式 1)天线主瓣宽度越窄,增益越高。对于一般天线,可用下式估算其增益:G(dBi)=10 Lg 32000 /(23dB,E 23dB,H)式中,23dB,E 与 23dB,H 分别为天线在两个主平面上的波瓣宽度;32000 是统计出来
9、的经验资料。2)对于抛物面天线,可用下式近似计算其增益:G(dB i)=10 Lg 4.5(D/0)2 式中:D 为抛物面直径;0 为中心工作波长;4.5 是统计出来的经验资料。3)对于直立全向天线,有近似计算式 G(dBi)=10 Lg 2 L/0 式中,L 为天线长度;0 为中心工作波长;1.3.3 波瓣宽度波瓣宽度 方向图通常都有两个或多个瓣,其中辐射强度最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣或旁瓣。参见图1.3.3,在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低 3 dB(功率密度降低一半)的两点间的夹角定义为波瓣宽度(又称 波束宽度 或 主瓣宽度 或 半功率角)。波瓣宽度越窄,方向性越好,作用距离
10、越远,抗干扰能力越强。方位即水平面方向图120(eg)峰值峰值-10dB点点-10dB点点10dB 波束宽度波束宽度60(eg)峰值峰值-3dB点点-3dB点点3dB 波束宽度波束宽度15(eg)PeakPeak-3dBPeak-3dB32(eg)PeakPeak-10dBPeak-10dB俯仰面即垂直面方向图图1.3.31.3.4 前后比前后比方向图中,前后瓣最大值之比称为前后比,记为 F/B。前后比越大,天线的后向辐射(或接收)越小。如图1.3.4。F/B=10 Lg(前向功率密度)/(后向功率密度)图1.3.41.3.5 1.3.5 上旁瓣抑制上旁瓣抑制 对于基站天线,人们常常要求它的垂
11、直面(即俯仰面)方向图中,主瓣上方第一旁瓣尽可能弱一些。这就是所谓的上旁瓣抑制。基站的服务对象是地面上的移动电话用户,指向天空的辐射是毫无意义的。1.3.6 天线的极化天线的极化 天线向周围空间辐射电磁波。电磁波由电场和磁场构成。人们规定:电场的方向就是天线电场的方向就是天线极化方向极化方向。一般使用的天线为单极化的。下图示出了两种基本的单极化的情况:垂直极化-是最常用的;水平极化-也是要被用到的。EE垂直极化垂直极化 水平极化水平极化下图示出了另两种单极化的情况:+45极化 与-45极化,它们仅仅在特殊场合下使用。这样,共有四种单极化了。EE双极化天线:双极化天线:下图示出了另两种单极化的情
12、况:把垂直极化和水平极化两种极化的天线组合在一起,就构成了一种新的天线-双极化天线。极化损失:极化损失: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。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,也就就是说,发生极化损失。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。极化隔离:极化隔离:当接收天线的极化方向与来波的极化方向当接收天线的
13、极化方向与来波的极化方向完全正交时,例如用水平极化的接收天线接收完全正交时,例如用水平极化的接收天线接收垂直极化的来波,或用右旋圆极化的接收天线垂直极化的来波,或用右旋圆极化的接收天线接收左旋圆极化的来波时,天线就完全接收不接收左旋圆极化的来波时,天线就完全接收不到来波的能量,这种情况下极化损失为最大,到来波的能量,这种情况下极化损失为最大,称极化完全隔离。称极化完全隔离。理想的极化完全隔离是没有的。例如下图所示的双极化天线中,设输入垂直极化天线的功率为10W,结果在水平极化天线的输出端测得的输出功率为 10mW。垂直极化,垂直极化,10 W水平极化,水平极化,10 mW在这种情况下的在这种情
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