城區(qū)基站天線城區(qū)基站密度較高,單站預期覆蓋范圍較小,選擇基站天線時應考慮以下幾方面(1)為減少干擾,應選用水平半功率角接近于60度的天線,。這樣的天線所構(gòu)成的輻射方向圖接近于理想的三葉草型蜂窩結(jié)構(gòu),與現(xiàn)網(wǎng)適配性較好,有助于控制越區(qū)切換,。如下圖所示。(2)城區(qū)基站一般不要求大范圍覆蓋,而更注重覆蓋的深度,。由于中等增益天線的有效垂直波束相比于高增益天線較寬,覆蓋半徑內(nèi)有效的深度覆蓋范圍較大,可以改善室內(nèi)覆蓋效果,所以選用中等增益天線較好,。(3)由于城區(qū)基站天線安裝空間往往有限,所以選用雙極化天線比較切合實際,。綜上所述,城區(qū)基站宜選用水平半功率角為60度左右的中等增益的雙極化天線。無論是在城市還是偏遠地區(qū),,通信天線都能提供穩(wěn)定且高效的通信連接,。暗室通信天線測試
天線的電參數(shù)一般都與工作頻率有關(guān),保證電參數(shù)指標容許的頻率變化范圍,,即是天線的工作頻帶寬度,。對于線天線常采用的阻抗特性,即電壓駐波比小規(guī)定值下的頻率連續(xù)段為天線的工作帶寬,。一般全天線的工作帶寬能達到工作頻率的3-5%,,定向天線的工作帶寬能達工作頻度的5-10%。通常,,寬頻帶天線工作頻率范圍大,,適用于多頻點通信系統(tǒng)共用;窄頻帶天線抗干擾能力強,相對增益高,,適用于單頻點通信系統(tǒng)使用,。
移動通信系統(tǒng)常使用特性阻抗為50Q的同軸電纜作為饋線。為了有效地把電波傳輸?shù)教炀€端口,,應盡量減少饋線的傳輸損耗,。傳輸損耗取決于電纜的直徑和長度,同一頻率下電纜直徑越大,,損耗越小,,電纜越長損耗越大。原則上,,要求電纜的傳輸損耗不宜超過3分貝,。用戶可根據(jù)自己情況,合理選擇電纜類型以及長度,。 湖北芯片廠家通信天線GPS101天線升級,,更快更穩(wěn)定。
【波瓣寬度】有時也稱波束寬度,。系指方向性圖的主瓣寬度,一般是指半功率波瓣寬度,由圖(18)可以看出A,、Aˊ點至O點間的夾角,稱主瓣角寬度,。當L/λ數(shù)值不同時,其波瓣寬度也不同,。L/λ比值增加時,方向圖越尖銳,但當(L/λ)>,除了與振子軸垂直的方向有個大的的主瓣外,還可能出現(xiàn)付瓣,。因此,,波瓣寬度越小,其方向性越強,保密性也強,干擾鄰臺的可能性小。所以,對于超短波,微波等所用的天線,登記主瓣寬度這一指標,,是十分重要的,。10dB波瓣寬度,,顧名思義它是方向圖中輻射強度降低10dB(功率密度降至十分之一)的兩個點間的夾角【方向性系數(shù)】方向性系數(shù)是用來表示天線向某一個方向集中輻射電磁波程度(即方向性圖的尖銳程度)的一個參數(shù)。為了確定定向天線的方向性系數(shù),,通常以理想的非定向天線作為比較的標準,。任一定向天線的方向性系數(shù)是指在接收點產(chǎn)生相等電場強度的條件下,非定向天線的總輻射功率對該定向天線的總輻射功率之比。
影響天線性能的臨界參數(shù)有很多,通常在天線設計過程中可以進行調(diào)整,如諧振頻率,、阻抗,、增益、孔徑或輻射方向圖,、極化,、效率和帶寬等。另外,發(fā)射天線還有大額定功率,而接收天線則有噪聲抑制參數(shù),?!爸C振頻率”和“電諧振”與天線的電長度相關(guān)。電長度通常是電線物理長度乘以自由空間中波傳輸速度與電線中速度之比,。天線的電長度通常由波長來表示,。天線一般在某一頻率調(diào)諧,并在此諧振頻率為中心的一段頻帶上有效,。但其它天線參數(shù)(尤其是輻射方向圖和阻抗)隨頻率而變,所以天線的諧振頻率可能與這些更重要參數(shù)的中心頻率相近,。天線可以在與目標波長成分數(shù)關(guān)系的長度所對應的頻率下諧振。一些天線設計有多個諧振頻率,,另一些則在很寬的頻帶上相對有效,。最常見的寬帶天線是對數(shù)周期天線,但它的增益相對于窄帶天線則要小很多。 高效天線,,帶給你順暢的網(wǎng)絡體驗,。
傳輸線的微知識:連接天線和發(fā)射機輸出端(或接收機輸入端)的電纜稱為傳輸線或饋線。傳輸線的主要任務是有效地傳輸信號能量,因此,它應該能將發(fā)射機發(fā)出的信號功率以較小的損耗傳送到發(fā)射天線的輸入端,或者將天線接收到的信號以較小的損耗傳送到接收機輸入端,同時它本身是不應該拾取或產(chǎn)生雜散干擾信號,這樣子的話,就要求傳輸線必須要屏蔽了,。順便指出,當傳輸線的物理長度等于或大于所傳送信號的波長時,所以傳輸線又叫做長線.......通信天線的緊湊設計使其適用于各種場景,,如車載、戶外等,。測試軟件通信天線原理
天線優(yōu)化,,提升網(wǎng)絡穩(wěn)定性。暗室通信天線測試
超短波段的傳輸線一般有兩種:平行雙線傳輸線和同軸電纜傳輸線;微波波段的傳輸線有同軸電纜傳輸線,、波導和微帶,。平行雙線傳輸線由兩根平行的導線組成它是對稱式或平衡式的傳輸線,這種饋線損耗大,不能用于UHF頻段。同軸電纜傳輸線的兩根導線分別為芯線和屏蔽銅網(wǎng),因銅網(wǎng)接地,兩根導體對地不對稱,因此叫做不對稱式或不平衡式傳輸線,。同軸電纜工作頻率范圍寬,損耗小,對靜電耦合有一定的屏蔽作用,但對磁場的干擾卻無能為力,。使用時切忌與有強電流的線路并行走向,也不能靠近低頻信號線路,。
傳輸線的特性阻抗:無限長傳輸線上各處的電壓與電流的比值定義為傳輸線的特性阻抗,用Z0表示,。同軸電纜的特性阻抗的計算公式為Z0=〔60/√εr〕×Log(D/d)[歐]。式中,,D為同軸電纜外導體銅網(wǎng)內(nèi)徑;d為同軸電纜芯線外徑;εr為導體間絕緣介質(zhì)的相對介電常數(shù),。通常Z0=50歐,也有Z0=75歐的。由上式不難看出,饋線特性阻抗只與導體直徑D和d以及導體間介質(zhì)的介電常數(shù)εr有關(guān),而與饋線長短,工作頻率以及饋線終端所接負載阻抗無關(guān),。 暗室通信天線測試