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天线的方向性和增益

Date:2014/3/12 16:37:35 Hits:

AÑ​​概述,总结,教程是关于射频天线方向性(天线方向性)和增益,包括各向同性散热器,极坐标图和dBi的天线和数字天线dBd的数字的基础知识。


射频天线或天线不会在所有方向均匀辐射。 研究发现,任何可变现射频天线设计将焕发更在某些方向比别人多。 实际的图案依赖于天线的设计,其大小,环境和各种其它因素的类型。 此定向图案可以用来确保辐射的功率是集中在所需的方向。

这是正常的参考方向图和增益的传输信号的条件。 它往往更容易形象化的射频天线是其辐射功率的条款,然而,在一个完全等价的方式接收天线进行,有相同的数字和规格。

为了可视化在其中的天线辐射被称为极坐标图的图的使用方式。 这通常是围绕天线的两维图,显示的辐射强度在每个点为一个特定的平面。 通常所使用的尺度是对数,这样的差异可以方便看到的情节。 尽管天线的辐射图形在三维空间中变化时,这是正常的,使在特定平面上的情节,通常无论是水平或垂直的,因为这些是最有用的2,它简化了测量和显示。 对于一个简单的偶极天线的一例如下所示。



在自由空间中的半波偶极子的极坐标图

天线设计通常是由极坐标图的它们展现出类型分类。 例如一个全向天线的设计是其中之一在所关注的平面中的所有方向相等(或大致相等)辐射。 天线设计,辐射同样在所有平面的所有方向被称为全向天线。 正如已经提到的,不可能产生这些在现实之一,但它是作为某些测量理论参考是有用的。 其他射频天线表现出高度定向的图案和它们可能在许多应用中被利用。 八木天线是定向天线的一个例子,可能是最广泛使用的用于电视接收。



对于八木天线极坐标图


射频天线波束宽度

有一些关键的特征可从该极坐标图上可以看出。 第一是,有一个主光束或波瓣和多个副瓣的。 它是非常有用的定义波束宽度的RF天线。 这被视为两个点在电源下降到一半的最大电平,并因此它有时也被称为半功率波束宽度之间的角度。

天线增益

一个RF天线辐射功率的一个给定的量。 这是消耗在射频天线的辐射电阻的功率。 全向辐射会在各个方向均匀分布的。 对于具有方向性图的天线,更少的功率将被辐射在某些方向和更多的其他人。 更多的功率被辐射在给定方向上的事实意味着它可以被认为是具有增益。

增益可以被定义为在“最大”的方向,以一个标准或参考天线发送的信号的比率。 这有时被称为“正向增益”。 所获得的数字,然后通常以分贝(dB)。 从理论上讲,标准天线几乎可以是任何东西,但两种类型的一般使用。 最常见的类型是一个简单的偶极子,因为它是容易获得的,它是许多其它类型的天线的基础。 在这种情况下,增益通常表示为dBd的即增益以分贝表示了一个偶极子。 然而,一个偶极子不一样辐射在所有平面各个方向等各向同性源有时使用。 在这种情况下,增益可以dBi即增益以分贝以上的各向同性源中指定。 与使用各向同性源(dBi的天线)作为参考的主要缺点是,它不可能实现它们在实践中,使用它的数字只能是理论上的。 然而有可能涉及两个增益作为偶极具有2.1分贝的增益超过各向同性源即2.1 dBi的。 换句话说,数字表示为增益在各向同性源将2.1分贝比那些相对于偶极更高。 在选择天线,看着增益规格,一定要检查增益是相对于偶极或各向同性源,即天线的天线dBi的身影dBd的身影。

除了在天线的前向增益的另一个参数是重要的是前后比率。 这以分贝表示并顾名思义它是在前进方向上的最大信号在相反方向上的信号的比率。 这个数字通常以分贝表示。 可知天线的设计可以调整以得到最佳的前面的任一最大正向增益来备份比率为2通常不完全一致。 对于大多数的VHF和UHF操作设计为最佳的正向增益通常优化的,因为这提供了在需要的方向上的最大辐射信号。

射频天线增益/波束宽度的平衡

它可能会出现最大化的天线的增益会在系统中优化其性能。 这可能不总是这样的情况。 由增益和射束宽度,增加了增益的性质将导致波束宽度的减小。 这将使得设置天线更关键的方向。 这可能是完全可以接受的在许多应用中,但不是在其他人。 设计和建立无线链路时,这种平衡应予以考虑。


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