几种天线比较

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几种短波天线的比较

几种短波天线的比较

几种短波天线的比较(ZT)这里我们是常见的几款短波天线,如国产的10米波段1/2波长垂直天线,曰本钻石公司的HV-4,自制的加感天线,自制的DP天线。

当然,还很多的其他的天线类型。

这次只是对这几款用过的做一个比较,讲一讲个人的一些体会,希望能大家有所帮助。

还是会再继续寻找,试图找出更符合个人需要,容易制作和携带的野营天线。

1. 国产的10米波段1/2波长垂直天线:这种天线好处很多,增益高,发射仰角低,受环境影响小,无须调整,架设高度低,可以直接放在地上。

缺点是单波段天线,一个波段得要一根。

另外每节1米左右,携带不算很麻烦也不算容易。

2. 曰本钻石公司的HV-4:这是一款车天线,是适合放在车顶使用的,曾经用吸盘吸在普桑顶上,在行驶的汽车上用15米波段联络曰本电台效果非常好。

但是不把它安装在车上,它就无法正常工作,即使加上了模拟地线,谐振点也全部偏低,21MHz波段的谐振点到了18MHz。

所以其实是不适合野营使用的。

3. 自制的加感天线:振子是1.5米长的拉杆天线,收起来的时候很短。

加感线圈在底部,另外还需要地线配合。

由于当年调试的时候是把天线斜挑出阳台,地线自然下垂的形态。

所以今天曾经试图把天线振子竖起来,地线拉水平,或斜向下45度,就都无法谐振。

只有摆成当年调试的样子,才能谐振。

回想以前玩野外操作的时候,这类天线的加感线圈都是做很多抽头出来,到地方再重新找抽头位置。

看来这天线也必须这样做才成,它太受环境的影响。

这种天线携带还算容易,不过振子短,有效辐射长度短,效率不会很高。

但是也不算太差。

阻抗匹配概念阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。

大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。

电视发射天线的种类

电视发射天线的种类

电视发射天线的种类电视发射天线是电视信号的重要传输装置,主要用于将电视信号发送到接收器,使电视节目能够在用户家中的电视机上播放。

根据不同的工作原理和使用场景,电视发射天线可以分为多种类型。

下面将详细介绍几种常见的电视发射天线:1.家用室内电视发射天线:家用室内电视发射天线是最常见的一种电视发射天线,通常用于户内环境中。

这种天线采用电磁感应原理,通过接收电视信号并将其转化为电流,然后传输到电视机上进行解码播放。

家用室内电视发射天线的特点是安装简便、接收范围广、使用便捷。

2.室外电视发射天线:室外电视发射天线是安装在建筑物屋顶或外墙上的一种天线。

它能够接收到更远距离和更稳定的电视信号,并传输到电视机上。

室外电视发射天线通常具有更高的增益和方向性,可以减少来自不同方向的干扰信号,提高接收质量。

3.卫星电视发射天线:卫星电视发射天线主要用于接收卫星信号,并传输到接收器中。

这种天线通常有很高的增益和宽频带特性,能够接收到卫星信号源提供的高质量电视节目。

卫星电视发射天线一般安装在户外,位置尽量避免被建筑物或树木遮挡,以保证信号接收质量。

4.有线电视发射天线:有线电视发射天线是一种特殊的电视发射天线,主要用于有线电视系统中。

它将有线电视信号发送到用户家中的接收器,用户可以通过有线电视接收器观看电视节目。

有线电视发射天线的特点是信号传输稳定、不受天气和地理条件影响,适合长距离传输和大规模用户接入。

此外,还有一些其他类型的电视发射天线,如地面数字电视发射天线、车载电视发射天线等,它们根据具体的使用场景和需求有所不同。

总的来说,不同类型的电视发射天线在工作原理、信号传输距离、天线特性等方面各有差异。

用户在选择电视发射天线时,应根据实际需要和使用环境来选择适合自己的天线类型,并注意天线的安装和调试,以提高信号质量和观看效果。

(整理)几种天线的比较.

(整理)几种天线的比较.

天线是卫星通信系统的重要组成部分,是地球站射频信号的输入和输出通道,天线系统性能的优劣影响整个通信系统的性能。

地球站与卫星之间的距离遥远,为保证信号的有效传输,大多数地球站采用反射面型天线。

反射面型天线的特点是方向性好,增益高,便于电波的远距离传输。

反射面的分类方法很多,按反射面的数量可分为双反射面天线和单反射面天线;按馈电方式分为正馈天线和偏馈天线;按频段可分为单频段天线和多频段天线;按反射面的形状分为平板天线和抛物面天线等。

下文对一些常用的天线作简单介绍。

1.抛物面天线抛物面天线是一种单反射面型天线,利用轴对称的旋转抛物面作为主反射面,将馈源置于抛物面的焦点F上,馈源通常采用喇叭天线或喇叭天线阵列,如图1所示。

发射时信号从馈源向抛物面辐射,经抛物面反射后向空中辐射。

由于馈源位于抛物面的焦点上,电波经抛物面反射后,沿抛物面法向平行辐射。

接收时,经反射面反射后,电波汇聚到馈源,馈源可接收到最大信号能量。

图1 抛物面天线抛物面天线的优点是结构简单,较双反射面天线便于装配。

缺点是天线噪声温度较高;由于采用前馈,会对信号造成一定的遮挡;使用大功率功放时,功放重量带来的结构不稳定性必须被考虑。

2.卡塞格伦天线卡塞格伦天线是一种双反射面天线,它由两个发射面和一个馈源组成,如图2所示。

主反射面是一个旋转抛物面,副反射面为旋转双曲面,馈源置于旋转双曲面的实焦点F1上,抛物面的焦点与旋转双曲面的焦点重合,即都位于F2点。

从从馈源辐射出来的电磁波被副反射面反射向主反射面,在主反射面上再次被反射。

由于主反射面的焦点与副反射面的焦点重合,经主副反射面的两次反射后,电波平行于抛物面法向方向定向辐射。

对经典的卡塞格伦天线来说,副反射面的存在遮挡了一部分能量,使得天线的效率降低,能量分布不均匀,必须进行修正。

修正型卡塞格伦天线通过天线面修正后,天线效率可提高到0.7—0.75,而且能量分布均匀。

目前,大多数地球站采用的都是修正型卡塞格伦天线。

几种常用卫星天线的工作原理和性能的比较

几种常用卫星天线的工作原理和性能的比较

理来 说 , 常见 的卫 星天线 又分 为 : 物 面天线 、 抛 卡塞 格 伦天线 、 环焦 天线等几 种 。
图 1 Βιβλιοθήκη 3 工 作 原 理 卫 星 天线 的反 射 面 由主反 射 面 和副 反 射面 两部
分组成 。 物面天线 、 抛 偏馈 天线 没有副 反射面 , 主反射
面均 是 由抛 物线 旋转 而 形成 的抛 物面 。卡塞 格 伦 天 线、 环焦 天线 的主反 射面也 是 由抛物 线旋转 而形 成 的
即 : P+ l = P+ 2 F IPAlF 2 PA2
( ) 曲线 的性质 2双 平 面内 , 两个定 点 F 、2的距 离 的差 的绝 对值 与 lF
面, 而环焦 天线 的副反射 面是椭 圆面 。
要 了解 抛物 面 天线 、 卡塞 格 伦 天线 、 焦 天线 和 环
始终 为一定 值 的点 所形 成的轨 迹 叫做 双 曲线 。 两个定
从图 5中可以看出, 标准型卡塞格伦天线由三部
蕾 ÷ 囊
过反射  ̄ , Ft C

分 成 即 个 物 形 的 反 面一 双 面 组 ,一 抛 面 成 主 射 ,个 曲
个 形 的副 反射 面和一个 馈源 喇叭 。

图 2

,/ 嚣 I . F
l F l
卫星广播
有 线 电视 技 术

暑 饯 善 罄和性 墙 天 的 椎番 箍的 较
陈 超 国家广电总局 5 4台 5
摘 要 : 文 介 绍卫 星 天 线 的工 作 原 理 , 将 它们 的性 能特 点 进 行 比较 。 本 并 关 键词 : 卫星 天 线 工作 原 理 性 能 比较
同相聚 焦保 证 了经 过反 射 面 反射 汇 聚 在焦 点 处

全向天线和定向天线的区别(2.4G WiFi)

全向天线和定向天线的区别(2.4G WiFi)

全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。

根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。

下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。

【全向天线】:全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性。

一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。

全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。

增益一般在9dB以下。

下图所示为全向天线的信号辐射图。

全向天线的辐射范围比较象一个苹果【定向天线】:定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性。

同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。

定向天线在通信系统中一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高的环境。

从增益上看是两种天线没有区别,但有一条非常重要的是:定向天线正因为它的指向尖锐,对于来自指向外的干扰信号都被很好地屏蔽了,这对评价接收效果也是十分重要的指标!我们也可以这样子来思考全向天线和定向天线之间的关系:全向天线会向四面八方发射信号,前后左右都可以接受到信号,定向天线就好像在天线后面罩一个碗壮的反射面,信号只能向前面传递,射向后面的信号被反射面挡住并反射到前方,加强了前面的信号强度。

下图为定向天线的信号辐射图。

定向天线的主要辐射范围象个倒立的不太完整的圆锥通过上文我们能够形象的认识到什么是全向天线,什么是定向天线,那么在实际应用时该注意些什么呢?天线的选购如果需要满足多个站点,并且这些站点是分布在AP的不同方向时,需要采用全向天线;如果集中在一个方向,建议采用定向天线;另外还要考虑天线的接头形式是否和AP匹配、天线的增益大小等是否符合您的需求;天线的安装对于室外天线,天线与无线AP之间需要增加防雷设备;定向天线要注意天线的正面朝向远端站点的方向;天线应该安装在尽可能高的位置,天线和站点之间尽可能满足视距(肉眼可见,中间避开障碍)。

附:TL-ANT2414A天线参数增益:14dBi(天线的重要参数,一般来说越大越好)驻波比:<1.92(反映发射能量是否能够有效传输到天线的参数,一般来说越接近于1越好)输入阻抗:50Ω(现代产品一般都为50Ω,一般不用担心匹配问题)最大功率:1W(所能接收的最大的功率,关系不大)接头形式:REVERSE SMA母座(倒置)(接头,注意是否匹配)电缆xx:1米(馈线xx)波瓣宽度:水平和垂直方向均为60度(电磁波辐射的角度,要认真比较是否满足您的现实环境,2409A和2406A的波瓣宽度:水平和垂直方向均为120度)其它内容收集:小灵通手机的功率很小,平均功率只有10mW,因此基站上行采用8天线分集接收(UT500mW为例),采用8根全向天线的上行分集增益在6到8dB左右,而定向天线的上行分集增益较差,在3到4dB左右,因此采用定向天线的基站的无线侧指标(如建立在请求率,切换掉话率,TCH接入成功率)相对较差。

平面等角螺旋天线及巴伦的设计

平面等角螺旋天线及巴伦的设计

平面等角螺旋天线及巴伦的设计随着无线通信技术的飞速发展,天线作为无线通信系统的重要组成部分,其性能和设计受到了广泛。

其中,平面等角螺旋天线(Planar Inverted-F Antenna,简称PIFA)以及巴伦(Balun)是两种常用的天线和平衡转换器设计。

本文将介绍这两种天线的特点、设计原理和参数,旨在帮助读者深入了解其优势和应用场景。

平面等角螺旋天线是一种常见的宽带天线,具有体积小、易共形、易集成等优点。

它由一个平面的辐射元和一个螺旋状的地面构成,通过调整辐射元和地面的尺寸以及螺旋的匝数,可以实现在宽频带内的良好辐射性能。

平面等角螺旋天线的辐射原理主要依赖于螺旋的电流分布。

当高频电流在螺旋上流动时,会产生一个向外扩散的磁场,从而形成辐射。

由于螺旋的等角特性,电流在整个螺旋上均匀分布,使得天线在宽频带内具有稳定的辐射方向图和阻抗特性。

平面等角螺旋天线的特点在于其宽频带性能和易共形性。

通过改变螺旋的匝数和辐射元的尺寸,可以覆盖较宽的频率范围,同时保持稳定的阻抗特性和辐射方向图。

在设计时,需要考虑的主要参数包括辐射元的尺寸、螺旋的匝数、介质基板的厚度和相对介电常数等。

巴伦是一种用于将不平衡的信号转换为平衡的信号,或反之亦然的平衡转换器。

在天线设计中,巴伦被广泛应用于将天线的不平衡信号转换为平衡信号,以实现更好的辐射性能。

下面以常见的威尔金森巴伦为例,介绍其设计原理和特点。

威尔金森巴伦是一种经典的巴伦设计,它利用两个对称的线绕线圈来实现不平衡到平衡的转换。

在线绕线圈的中心连接不平衡信号源,在线绕线圈的两侧连接平衡信号端口。

通过调整线圈的匝数和半径,以及源阻抗和负载阻抗的匹配,可以实现信号的高效传输。

威尔金森巴伦的特点在于其宽带性能和高效传输。

通过调整线圈的匝数和半径,可以覆盖较宽的频率范围,同时保持高效传输。

在设计时,需要考虑的主要参数包括线圈的匝数和半径、源阻抗和负载阻抗的匹配等。

平面等角螺旋天线和巴伦是两种常用的天线和平衡转换器设计,具有广泛的应用场景。

陶瓷天线和PCB天线以及IPEX天线有哪些区别?

陶瓷天线和PCB天线以及IPEX天线有哪些区别?

陶瓷天线和PCB天线以及IPEX天线有哪些区别?陶瓷天线是一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。

陶瓷天线又分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。

块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上。

而多层天线烧制采用低温共烧的方式讲多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达到隐藏天线目的。

由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能有效缩小天线尺寸。

PCB天线是指无线接收和发射用的PCB上的部分。

发射时,它把发射机的高频电流转换为空间电磁波;接收时,它又把从空间获取的电磁波变换成高频电流输入接收机。

它的优点是:空间占用较少,成本低廉,不需单独组装天线,不易触碰损坏,整机组装方便,但有代价---牺牲性能。

缺点是:单个天线场型很难做到圆整,插损高,效率相对低下,容易遭到主板上的干扰。

IPEX天线是一种作为射频电路和天线的接口,被广泛应用于无线局域网(WLAN)相关产品单板上。

它的优点是:场型能控制更好,插损低,信号的方向指向性好,效率高,抗干扰能力强,能减少受到主板上的干扰,而且不用太多的调试匹配,作为终端制造者,只需要外面接一个IPEX的天线即可;当然也有弊端:成本叫高,组装起来比较麻烦。

深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374)是一家专业的物联网(IOT)解决方案供应商,秉承“让每个物体接入物联网”的企业使命,“将世界带入物联网时代”的企业愿景,多年来一直专注于IOT领域的研发创新,为客户提供有物联网解决方案、防丢器产品、传感器产品、蓝牙模块等。

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短波天线——精选推荐

短波天线——精选推荐

一般开始玩主要在国内聊天7.050/14.270/21.400,再以后就玩玩dx。

.8上面主要是cw常用的短波天线(组图)常用的短波天线常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线(YAGI)。

除此之外,还有框型、钻石型、碟型等等,这里我们主要讨论前三类天线,其中重点探讨偶级天线及其变形。

从使用来看,GP天线主要用于近距离—中距离通讯,尤其是近距离通讯依靠地波传送,效果非常好。

而DP天线的近距离通讯效果惨不忍睹。

由于高度的限制,普通爱好者不可能架设很高的天线,一般来说5-10米高度的GP天线适合自己架设。

但是对于短波波长来说,这样的高度是远远不够的,例如180米波,即使1/2波长也有90米高,对于普通爱好者来说这是根本不可能实现的。

因此5- 10米高的短波天线如果希望用于短波全段就必须加感,这样发射的效率就很低了。

通常GP天线用于21-29M频段较为普遍,再低的频段就不再使用GP天线了。

此外,GP天线的防雷也比较难做,总不可能在天线旁边树一根比天线还高的铁管做避雷针吧?这是一支典型的DP天线的结构,其中红色部分为绝缘子,和两端的牵引绳隔开。

主振子长度为1/2波长*0.95缩短率。

为何要采用1/2波长呢?这是因为1/2波长中心抽头后两端各为1/4波长,这样天线的阻抗为50欧姆,才能够和发射机相匹配。

DP天线主要采用天波通讯,远距离通讯的效果非常好,且架设简单,不需要竖起很高的天线,制作成本低廉,因此为大多数无线电爱好者所采用。

DP天线有许多变形,下面我向大家一一做个介绍。

倒“V”天线,这是DP天线的一种变形方式,这样做的一则可以节省天线的占地面积,另一方面,可以改善原先DP天线的近距离地波通讯效果。

但这样做之后,天线具有了方向性,参见图中的最大辐射方向。

由于短波发射机可以工作在0-30M的各个波段,因此单一长度的天线就不能满足我们的需要了,而为每一个波段分别制作一根天线又不现实。

三种中波天线的使用与性能比较

三种中波天线的使用与性能比较

三种中波天线的使用与性能比较庄涛潢川中波转播台卢光辉信阳中波转播台冀晓鸽潢川中波转播台摘要:中波发射天线作为广播信号发射的重要载体,给我国广播事业的发展做出了巨大的贡献,随着新型数字固态中波广播发射机的全面普及,与之配套的新型天线也在逐步问世,中波天线的小型化解决了土地资源紧张、建设费用巨大、日常维护费用高、电磁波污染、高架塔体易遭雷击及塔体自身安全等诸多问题。

本文结合我台实际情况,对三种中波天线的结构特点、电气性能、使用条件进行了详细的介绍与论证。

关键词:中波天线结构特点电气性能优劣论证近几年,我台在原有一座120米桅杆式拉线天线的基础上,新增120米自立天线、33米锥面顶负荷小天线各一座,两座天线投入使用都超过一年以上,发射效果良好,性能稳定,现就三种天线(参看三种天线实物照片)的使用情况和性能、特点作一比较。

(桅杆式天线)(自立塔天线)(锥面顶负荷小天线)一、天线的结构特点与使用条件1、桅杆式中波天线这种天线为传统的中波天线,根据使用频率其高度一般在60 ~150m 左右。

边宽为0.5~1.5 m,主体由若干节的正三角椎体组成,120米桅杆式天线上下共有9根拉线,每三根与另外三根的夹角为120°,底部是桶形高频瓷质绝缘体,在保证能承受上百吨的压力外,绝缘体每厘米还要能承受1KV以上的电压,为保证辐射效果、提高辐射效率,必须以天线塔体为中心铺设直径约0.3~0.5 λ的辐射状地网,如果要达到理想的天线效率,这种天线需占地70~150亩,由于这种天线受传统设计理念所限,再加上宽松的土地政策,结构相对简单,线性好,容易与输入网络匹配等优点,自上世纪六七十年代至今,大部分中波台站都在使用这种天线,但是,随着时代的发展,这种天线与土地资源的紧缺矛盾日益凸显。

在摈弃传统天线占地面积大,打破传统天线设计理论束缚的基础上,人们采用新的设计理念,在不断实践的基础上,相继研制并开发了几种新型中波天线。

对数天线,八木天线与栅格天线的区别

对数天线,八木天线与栅格天线的区别

对数天线,八木天线与栅格天线的区别
对数天线、八木天线和栅格天线都是不同类型的室外天线,它们在结构、性能和应用场景上存在一些区别。

对数天线:这是一种八木的升级版,增加了外层保护罩,方向性比较强。

对数周期天线价格昂贵,但可以使用在多种频率和仰角上,其方向性更强,对无用方向信号的衰减更大。

对数天线主要用于链路中继、无线电测向等,特别适用于中、短波通信。

八木天线:这是一种增益较高的定向天线,由日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发明。

它具有增益较高、结构轻巧、架设方便、价格便宜等优点,特别适用于点对点的通信或者将室外信号引入到室内。

八木天线在短波通信中通常用于大于6 MHz以上频段,应用于窄带和高增益短波通信,可架设安装在铁塔上,具有很强的方向性。

八木天线的单元数越多,其增益越高,通常采用6-12单元的八木定向天线,其增益可达10-15dBi。

栅格天线:外观呈渔网状,一般用在偏远山区地方、或者偏僻的城中村,具体要看实际情况搭配套装使用。

有的栅格天线采用栅状结构,一是为了减轻天线的重量,二是为了减少风的阻力。

综上所述,对数天线、八木天线和栅格天线在结构、性能和应用场景上各有特点。

对数天线方向性强,适用于中、短波通信;八木天线增益高、价格便宜,适用于点对点通信和室外信号引入;而栅格天线则主要用在特定环境如偏远山区或城中村。

选择哪种天线主要取决于具体的需求和场景。

几种天线的比较

几种天线的比较

天线是卫星通信系统的重要组成部分,是地球站射频信号的输入和输出通道,天线系统性能的优劣影响整个通信系统的性能。

地球站与卫星之间的距离遥远,为保证信号的有效传输,大多数地球站采用反射面型天线。

反射面型天线的特点是方向性好,增益高,便于电波的远距离传输。

反射面的分类方法很多,按反射面的数量可分为双反射面天线和单反射面天线;按馈电方式分为正馈天线和偏馈天线;按频段可分为单频段天线和多频段天线;按反射面的形状分为平板天线和抛物面天线等.下文对一些常用的天线作简单介绍。

1.抛物面天线抛物面天线是一种单反射面型天线,利用轴对称的旋转抛物面作为主反射面,将馈源置于抛物面的焦点F上,馈源通常采用喇叭天线或喇叭天线阵列,如图1所示。

发射时信号从馈源向抛物面辐射,经抛物面反射后向空中辐射.由于馈源位于抛物面的焦点上,电波经抛物面反射后,沿抛物面法向平行辐射。

接收时,经反射面反射后,电波汇聚到馈源,馈源可接收到最大信号能量.图1 抛物面天线抛物面天线的优点是结构简单,较双反射面天线便于装配。

缺点是天线噪声温度较高;由于采用前馈,会对信号造成一定的遮挡;使用大功率功放时,功放重量带来的结构不稳定性必须被考虑。

2.卡塞格伦天线卡塞格伦天线是一种双反射面天线,它由两个发射面和一个馈源组成,如图2所示。

主反射面是一个旋转抛物面,副反射面为旋转双曲面,馈源置于旋转双曲面的实焦点F1上,抛物面的焦点与旋转双曲面的焦点重合,即都位于F2点。

从从馈源辐射出来的电磁波被副反射面反射向主反射面,在主反射面上再次被反射。

由于主反射面的焦点与副反射面的焦点重合,经主副反射面的两次反射后,电波平行于抛物面法向方向定向辐射。

对经典的卡塞格伦天线来说,副反射面的存在遮挡了一部分能量,使得天线的效率降低,能量分布不均匀,必须进行修正。

修正型卡塞格伦天线通过天线面修正后,天线效率可提高到0。

7—0。

75,而且能量分布均匀。

目前,大多数地球站采用的都是修正型卡塞格伦天线。

不同天线类型的极化原理

不同天线类型的极化原理

不同天线类型的极化原理一、引言无线通讯技术的快速发展使得通信系统对天线性能的需求越来越高,天线的极化类型在此背景下显得尤为关键。

天线的极化类型主要包括线极化和圆极化两种类型。

线极化又可分为垂直极化和水平极化。

不同的极化类型在不同的应用场景下具有不同的优势和劣势。

本文将分别阐述线极化和圆极化的原理和应用场景。

二、线极化线极化是一种较为常见的天线极化类型,也是目前应用最广泛的一种。

线极化分为两种类型:垂直极化和水平极化。

1.垂直极化原理垂直极化是指电磁波在空间中的电场矢量垂直于地面的一种天线极化类型。

一般电视、电台和移动通信系统中的基站都采用垂直极化,因为这种极化在水平面上传输距离更远和相对稳定。

图1 垂直极化在图1中,发射天线所产生的电磁场垂直于天线的方向,也就是垂直于地面。

在接收端,接收天线所接收到的信号的电场矢量也应该是垂直于地面的。

2.水平极化原理水平极化是指电磁波在空间中的电场矢量平行于地面的一种天线极化类型。

一般无线麦克风、雷达和天空信号接收器等应用采用水平极化。

图2 水平极化在图2中,发射天线所产生的电磁场平行于天线的方向,也就是平行于地面。

在接收端,接收天线所接收到的信号的电场矢量也应该是平行于地面的。

三、圆极化除了线极化外,还有一种天线极化类型为圆极化。

圆极化是指电磁波在空间中的电场矢量作圆形运动的一种天线极化类型。

图3 左旋和右旋圆极化1.左旋圆极化和右旋圆极化圆极化分为两种类型:左旋圆极化和右旋圆极化。

其交替变化的次数每秒要达到一定的频率才能实现,这个频率叫做圆极化频率。

圆极化常用于卫星通信、无线电监测设备以及CT扫描仪等医疗设备中。

在图3中,左旋圆极化的电场矢量沿着逆时针方向旋转;右旋圆极化的电场矢量沿着顺时针方向旋转。

在通信过程中,若发射端以右旋圆极化方式工作,那么接收端必须使用左旋圆极化天线才能收到数据。

同样地,若发射端以左旋圆极化方式工作,那么接收端必须使用右旋圆极化天线才能收到数据。

偶极子天线和单极子天线的半功率波束宽度

偶极子天线和单极子天线的半功率波束宽度

偶极子天线和单极子天线的半功率波束宽度摘要:1.偶极子天线和单极子天线的定义和基本原理2.半功率波束宽度的定义及其与天线性能的关系3.偶极子天线和单极子天线的半功率波束宽度比较4.影响偶极子天线和单极子天线半功率波束宽度的因素5.结论与展望正文:1.偶极子天线和单极子天线的定义和基本原理偶极子天线和单极子天线是两种常见的无线电天线类型。

偶极子天线由两个相等长度的导线组成,它们平行放置并保持一定的间距。

单极子天线则是由一根垂直于地面的导线组成。

这两种天线都利用电磁波的特性来传输信号。

2.半功率波束宽度的定义及其与天线性能的关系半功率波束宽度是指天线发射或接收电磁波时,能量衰减到一半的角度范围。

这个参数反映了天线的方向性性能,对于通信、广播等应用具有重要意义。

通常情况下,半功率波束宽度越窄,天线的方向性性能越好。

3.偶极子天线和单极子天线的半功率波束宽度比较偶极子天线的半功率波束宽度相对较窄,具有较好的方向性性能。

这是因为偶极子天线在发射和接收电磁波时,能量主要集中在两个导线之间的空间。

而单极子天线的半功率波束宽度相对较宽,因为单极子天线在发射和接收电磁波时,能量分布较为分散。

4.影响偶极子天线和单极子天线半功率波束宽度的因素偶极子天线和单极子天线的半功率波束宽度受多种因素影响,包括天线长度、间距、工作频率等。

一般来说,天线长度和间距越大,半功率波束宽度越窄;工作频率越高,半功率波束宽度越宽。

5.结论与展望通过对偶极子天线和单极子天线的半功率波束宽度进行比较,可以发现偶极子天线具有较好的方向性性能。

然而,在实际应用中,还需根据具体情况选择合适的天线类型。

民用级无线路由的天线标准

民用级无线路由的天线标准
需要注意的是,具体的天线标准可能因不同地区和国家的法规和标准而有所不同。因此, 在购买和使用无线路由器时,建议参考当地的法规和标准,以确保符合说,增益越高,信号传输 距离越远,但覆盖范围较窄。常见的增益级别包括2dBi、5dBi、9dBi等。
民用级无线路由的天线标准
3. 天线类型:常见的无线路由器天线类型包括全向天线、定向天线和扇形天线。全向天线 可以在360度范围内辐射信号,适用于覆盖较广的场景;定向天线可以将信号集中在特定方 向上,适用于远距离传输;扇形天线则可以在特定角度范围内辐射信号,适用于有方向性需 求的场景。
民用级无线路由的天线标准
民用级无线路由器的天线标准通常涉及到无线频段、增益和天线类型等方面。以下是一些 常见的民用级无线路由器天线标准:
1. 2.4GHz和5GHz频段:大多数民用级无线路由器支持2.4GHz和5GHz两个频段。 2.4GHz频段具有更好的穿透能力,但速度较慢;5GHz频段具有更高的速度,但穿透能力较 差。

双极化天线和单极化天线的区别

双极化天线和单极化天线的区别

双极化天线和单极化天线的区别
垂直单极化天线与双极化天线的比较:从发射的角度来看,由于垂直于地面的手机更容易与垂直极化信号匹配,因此垂直单极化天线会比其他非垂直极化天线的覆盖效果要好一些。

特别是在开阔的山区和平原农村就更明显。

实验证明,在开阔地区的山区或平原农村,垂直极化天线的覆盖效果比双极化(±45°)天线更好。

但在城区由于建筑物林立,电磁波经过建筑物表面的多次反射、建筑物内外的金属体和金属氧化膜玻璃都很容易使极化发生旋转,因此无论是垂直极化还是±45°极化天线在覆盖能力上没有多大区别。

从接收的角度来看,由于垂直极化天线要用两根天线才能实现分集接收,而双极化天线只要一根就可以实现分集接收,因此单极化天线需要更多的安装空间,且在以后的维护工作方面要比双极化天线要大。

另外空间分集与极化分集增益差别不大。

从天线尺寸方面来说由于双极化天线中不同极化方向的振子即使交叠在一起也可保证有足够的隔离度,因此双极化天线的尺寸不会比单极化天线更大。

常用卫星通信天线介绍

常用卫星通信天线介绍

常用卫星通信天线介绍天线是卫星通信系统的重要组成部分,是地球站射频信号的输入和输出通道,天线系统性能的优劣影响整个通信系统的性能。

地球站与卫星之间的距离遥远,为保证信号的有效传输,大多数地球站采用反射面型天线。

反射面型天线的特点是方向性好,增益高,便于电波的远距离传输。

反射面的分类方法很多,按反射面的数量可分为双反射面天线和单反射面天线;按馈电方式分为正馈天线和偏馈天线;按频段可分为单频段天线和多频段天线;按反射面的形状分为平板天线和抛物面天线等。

下文对一些常用的天线作简单介绍。

1.抛物面天线抛物面天线是一种单反射面型天线,利用轴对称的旋转抛物面作为主反射面,将馈源置于抛物面的焦点F上,馈源通常采用喇叭天线或喇叭天线阵列,如图1所示。

发射时信号从馈源向抛物面辐射,经抛物面反射后向空中辐射。

由于馈源位于抛物面的焦点上,电波经抛物面反射后,沿抛物面法向平行辐射。

接收时,经反射面反射后,电波汇聚到馈源,馈源可接收到最大信号能量。

图1 抛物面天线抛物面天线的优点是结构简单,较双反射面天线便于装配。

缺点是天线噪声温度较高;由于采用前馈,会对信号造成一定的遮挡;使用大功率功放时,功放重量带来的结构不稳定性必须被考虑。

2.卡塞格伦天线卡塞格伦天线是一种双反射面天线,它由两个发射面和一个馈源组成,如图2所示。

主反射面是一个旋转抛物面,副反射面为旋转双曲面,馈源置于旋转双曲面的实焦点F1上,抛物面的焦点与旋转双曲面的焦点重合,即都位于F2点。

从从馈源辐射出来的电磁波被副反射面反射向主反射面,在主反射面上再次被反射。

由于主反射面的焦点与副反射面的焦点重合,经主副反射面的两次反射后,电波平行于抛物面法向方向定向辐射。

对经典的卡塞格伦天线来说,副反射面的存在遮挡了一部分能量,使得天线的效率降低,能量分布不均匀,必须进行修正。

修正型卡塞格伦天线通过天线面修正后,天线效率可提高到0.7—0.75,而且能量分布均匀。

目前,大多数地球站采用的都是修正型卡塞格伦天线。

谈谈手台天线的选择

谈谈手台天线的选择

谈谈手台天线的选择不少同学购买了手台,不满足于原配的天线,咨询配什么样的天线好。

我来谈谈自己的一些看法。

首先,看一下你自己手台的接口。

话说回来,选购手台时候,尽量选择SMA-K接口的(即手台上的接头是外螺纹内孔的)。

八重洲的机器,6100,普星2R都是SMA-K口,天线都可以通用,十分方便。

这个好比单反的镜头卡口一样,尽量选择通用的,镜头选择多的。

其实,除了欧讯的双待机和大金刚(这两款机器是SMA-J口,内螺纹内针),各种类型的机器,SMA口的都可以找到合适的。

欧讯的双待机,国产的双守双待,还有350段,但如果要使用SMA-K口的天线,还需要加转接头。

注明一点,真钻的天线是没有SMA-J接口的。

手台的天线虽然多,但是根据类别来说,很多都是同一类型,如果做工到位,效果应该差不了多少。

所以,建议先选择你想要的天线的类型,然后再在该类型里选择品牌型号。

就好似选镜头,先确定你需要的焦段,然后再定原厂还是副厂,具体型号一样道理。

同一焦段的,很多性质都是类似的。

玩无线电,其实天线是至关重要的,而手台天线,一般即使是真钻的,也就100多。

最多200多了不起了。

所以,大家可以长短粗细都来几根,好好把玩。

呵呵。

同样的单反,你没法这么玩吧?基地和车台天线,也不会老换来换去的。

下面是我个人建议的几种天线,有条件的,起码各搞一根。

哈哈。

(3和4之间只要选其一就可以了)最短的:真钻SRH805,IOO的218系列此类天线,特点是小巧。

长短也就3-7CM。

适合短距离通讯。

放口袋里很舒适。

特别是2R、3R的绝配。

20CM左右的底部加感软鞭:比较实用,信号不错,但也可以放口袋,别腰上都方便。

平时3R挂机的最佳候选。

推荐:IOO的205。

18cm,80多元,好处可以定做频点。

真钻的SRH 519。

和205同一类型。

40cm左右的软鞭:信号很不错,但是尺寸比较大,携带不方便。

放在口袋,别腰上都很别扭。

适合偏好需要强大信号的选用。

个人建议,平时18CM软鞭挂机,40cm的需要好信号时再换上。

WIFI天线基础知识

WIFI天线基础知识

无线无线路由器单天线、双天线、三天线等多天线对无线信号强度、范围的影响是否有增强用事实拆穿双天线成倍增益的神话双天线只能减少覆盖范围内的盲点先看总结:性能的区别主要来自芯片而不是品牌这次参加横评的产品一共14款,但他们的芯片只有4种,而使用相同芯片的产品在性能上的差距根本不大,所以购买前了解产品的芯片组是一个重要环节。

当然也不是说要放弃品牌的概念,各个品牌对产品质量的控制还是不一样,这也会让产品造成很大的差异(主要体现在产品质量).现阶段802.11N无线路由器已大幅度超越54M从54M到11N,经历了好几年的时间,不过这次横评我们看到了11N的优势,看到了希望。

实际测试表明,11N产品在产品整体性能上高出54M很多,速度、覆盖都有了质的飞跃.天线根数与速度没关系虽然这次评测分了两个组,双天线和多天线,但测试结果说明单从速度上来讲,双天线与三天线区别不大。

(天线原理介绍过了,和我们的实际情况是一致的。

当然是同一类芯片的基础上进行比较,不同种类芯片没有可比性)但是覆盖上确实有区别,所以要购买的用户不用总是迷恋多天线,从自己的实际情况出发,一般环境双天线已经足够了。

新的功能将改善人们使用无线网络的习惯譬如WPS快速加密这样的新功能,将会改善人们使用无线网络的习惯,按下终端和路由器上的两个键就会自动连接并加密,拒绝输入繁琐的密码,进一步降低了无线网络的门槛,让用户更轻松使用。

802。

11N是构建数字家庭的主干除了改变人们的使用习惯,802.11N的传输速率已经可以完全应付高清影片的流畅传输,而传说中的数字家庭也可以由802.11N网络担当主角,撑起整个平台:无线播放高清媒体文件、无线控制家电产品、各种终端都无线,让你的家远离布线烦恼。

目前产品单调需要更多个性化产品问世不过话又说回来,任何东西都是需要发展的,现在11N可以算是刚刚出道,所以还有许多可以改进的地方,譬如这次评测的产品除了提供无线上网之外,附加功能都比较少,让IT产品更个性,这是一个发展方向,让看不到的无线也能多姿多彩。

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在无线传输系统中,天线的设计40HF120尤为重要,天线部分的好坏直接影响到通信质量的好坏,如果天线设计的不好则会使得收发都无法正常进行。

CC2420的生产商TI对符合2.4GHz频率上的ZigBee的天线设计给出了一些官方参考文档,其中提及了两种PCB板载天线的设计方案;另外采用定制的2.4GHz高增益天线也是一种方便可行的办法。

本书中同时采用了倒置F型PCB天线的设计及外接高增益天绒的设计两种方案,它们分别用于不同的节点上。

经过长时间实际开发和测试证明,这两种天线都工作稳定,完全符合应用。

以下就3种天线的设计方案做一些解释。

(1)倒置F型PCB天线
这种类型的天线,实际测量到的最大增益可达+3.3dB,而整个天线在PCB板的设计时总共需要占用25.7mm×7.5mm的一块面积,并且PCB板的这部分不能布设其他器件,PCB天线的背面也不能铺地敷铜。

这种PCB天线的设计相对简单,但所占的面积较大,作为一类全向天线,它在XYZ坐标系的3个面上的增益差别不大。

倒置F型PCB天线的设计样式及设计参数如图9-11所示。

(2)小尺寸PCB天线
TI官方提供的另外一种2,4GHz频率上的PCB天线设计实际上也是一种倒置F型板载内置天线。

它也同样需要在对PCB板的设计时专门为其预留一块空间,并且不能布设其他元件和铺地敷铜;也同样是一种全向天线。

而与第一种天线所不同的是:
①其占用的PCB板面积更小,只需要15.2mm×5.7mm的面积即可。

②它在实现时,拐角较多,对于精度要求很高的高频通信领域,在设计上增加了一定的难度。

③尽管占用空间很小,但其增益可以达到更高,测量最大值可达+5.3dB。

这种天线的方案样式及设计参数如图9-12所示。

(3)外接高增益天线
与以上两种内置的PCB板载天线不同,这种天线需要将天线外置,即在节点电路板上布设一个5芯天线插座,四周4个芯同时接地,提高了抗干扰能力,中间一个引脚与500hm匹醌阻抗的接入点直接相连。

它同样作为一种全向天线的设计方案,其发射增益可达7~8dB。

但它也有自己的缺点,如在对节点的外形及尺寸要求较高的情况下,外接的天线需要在空间上占用很大的一块体积,可能不适用一些场合的应用。

同时外接天线在外形上降低了用户的可接收度,对相关成果的市场产品化有一定的影响。

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