用于超视距无线通信的数字平面角分集天线的制作流程

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wifi自制无线路由器天线方法

wifi自制无线路由器天线方法

自制无线路由天线方法2009-05-03 12:31无线路由器越来越普及,引出的讨论也越来越多。

特别是信号强度,接收性的问题相当值得注意。

而大家最经常想到、比较可行的办法就是采用增益天线。

同时,鉴于不久前编者撰写的一篇“三十公里有可能!腾达远距离无线路由器到货”引起相当大的争议,而其关键也是增益天线到底起了多大的作用。

因此,编者特收集整理相关制作天线的例子,从国内外、从低端到终极,以一种比较客观的角度,展示天线制作的技巧方法、天线的作用有多大、能达到什么样的效果。

对于增益天线工作原理较为通俗的说法就是:在现有天线周围放置规则的金属抛物面,使天线位于抛物面的内反射焦点处,通过电磁波反射在焦点处形成能量集中,从而增强电磁信号的收发,实现在特定方向增强信号。

制作简单的增益天线的关键就在于找到比较规则的金属抛物面和计算抛物面的焦点位置。

金属抛物面并不一定要求用金属板,也可以是网状、栅栏状金属材料。

焦点位置的确定需要根据所选抛物面的形状来计算。

计算公式:F=D×D/16H (m)其中,D为抛物面的直径,H为抛物面的深度,单位为m。

考虑到存在一定误差,因此可以用更简单的估算公式进行计算,即F=0.3D~0.4D。

在一个简单的Wi-Fi无线网络中,包括无线路由器或无线AP,以及无线网卡等。

因此,要增强无线信号的传输效率,要从增加无线路由器或无线AP天线的收发增益和无线网卡收发增益两个方面入手。

接下来,就让我们来看看无线路由器或无线AP的增益天线的制作方法和无线网卡增益天线的制作方法。

文章导航:1.初学者型:奶粉罐天线2.加强改进型:漏勺天线3.终极变态型:卫星接收器天线4.总结:30KM不是梦初学者型奶粉罐天线(摘自Pconline无线网络特区)一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。

天线生产工艺流程

天线生产工艺流程

天线生产工艺流程天线是指可以收发无线电信号的装置,广泛应用于通信、导航、雷达等领域。

下面将介绍一种常见的天线生产工艺流程。

天线生产的第一步是设计。

根据天线的用途和性能要求,工程师会进行天线的结构和参数设计。

在设计过程中,需要考虑天线的频段、方向性、增益等要素,并选择适当的材料。

接下来是制造天线的模具。

根据设计图纸,制造模具是将天线的形状转化为实际产品的重要步骤。

通常采用数控机床或电火花加工来制造模具,确保天线的形状和尺寸达到设计要求。

完成模具后,就可以进行天线的制造了。

首先是天线的外壳制造。

根据模具,用适当的材料(比如塑料或金属)制作天线的外壳。

外壳要具有一定的强度和耐腐蚀性,同时要保持天线的结构完整。

接下来是天线的线缆制造。

天线的线缆通常由金属导线和绝缘材料组成,用于传输无线电信号。

制造天线线缆时,需要将金属导线和绝缘材料经过一系列的加工和焊接步骤,确保线缆的导电性和可靠性。

完成外壳和线缆的制造后,接下来是天线的组装。

将线缆与外壳连接,确定天线的形态和尺寸。

组装过程需要精确的技术和仪器,以确保天线的性能满足设计要求。

最后一步是天线的测试和调试。

天线在生产完成后,需要进行一系列的测试和调试工作,以验证其性能是否符合设计要求。

测试内容包括频率响应、方向性、增益等指标的测定。

调试过程可以根据测试结果对天线的参数进行微调,以提高其性能表现。

以上就是天线生产的主要工艺流程。

当然,不同类型的天线可能会有一些细节差异,但总体而言,设计、模具制造、外壳制造、线缆制造、组装和测试调试是天线生产的基本步骤。

通过这些工艺流程的严格控制,可以生产出性能稳定、质量可靠的天线产品。

天线生产工艺流程

天线生产工艺流程

天线生产工艺流程天线是一种用于接收或发送无线电波的装置,广泛应用于无线通信、广播、雷达等领域。

天线的性能直接影响到无线通信设备的传输质量和覆盖范围,因此天线的生产工艺流程显得尤为重要。

下面将介绍天线生产的一般工艺流程。

1. 设计与规划。

天线生产的第一步是进行设计与规划。

根据天线的使用场景和要求,工程师们会进行天线的结构设计、频率特性设计、天线辐射图案设计等。

设计完成后,需要进行天线的参数计算和仿真分析,以确保天线的性能符合设计要求。

2. 材料准备。

天线的材料通常包括金属材料、介质材料、电子元器件等。

在天线生产过程中,首先需要准备好所需的材料,包括天线的主体材料、连接线材料、支架材料等。

材料的选择和质量直接影响到天线的性能和稳定性。

3. 制造天线主体。

制造天线主体是天线生产的关键步骤之一。

根据设计要求,工人们会使用金属加工设备对金属材料进行切割、弯曲、焊接等工艺,制造出天线的主体结构。

同时,还需要对介质材料进行加工,制作天线的支撑结构和外壳结构。

4. 安装电子元器件。

天线中通常会包含一些电子元器件,如馈线、驻波器、匹配器等。

在天线生产的过程中,需要将这些电子元器件安装到天线主体上,并进行连接和固定。

这些元器件的安装位置和连接方式需要严格按照设计要求进行,以确保天线的性能和稳定性。

5. 调试与测试。

天线生产完成后,需要进行调试与测试。

工程师们会使用专业的测试设备对天线的频率特性、增益、辐射图案等进行测试,以确保天线的性能符合设计要求。

同时,还需要对天线进行调试,调整天线的参数,使其达到最佳工作状态。

6. 包装与出厂。

最后一步是对天线进行包装与出厂。

天线通常会被包装成成品天线,并附上相关的使用说明书和质保证书。

然后,天线将会被运往仓库或直接发往客户,以满足市场需求。

以上就是天线生产的一般工艺流程。

通过严格的设计、制造、测试和包装流程,可以确保天线的性能和质量,满足不同领域的无线通信需求。

天线生产工艺流程

天线生产工艺流程

天线生产工艺流程
《天线生产工艺流程》
天线是无线通信设备中的重要部件,其制造工艺流程对天线的性能和质量起着关键作用。

在天线生产工艺流程中,通常包括以下几个关键步骤:
1.设计与规划
天线的生产工艺流程开始于设计与规划阶段。

该阶段需要根据不同的应用场景和需求,确定天线的类型、频段、增益等参数,并设计出相应的天线结构和布局。

2.材料准备
在天线制造过程中,需要选用各种材料来满足不同的要求,比如射频性能、耐候性、机械强度等。

因此,材料准备是天线生产的重要环节,需要根据设计要求选择适当的材料,并进行加工和预处理。

3.制造加工
天线的制造加工通常包括切割、成型、焊接、喷涂等工艺步骤。

这些步骤需要严格按照设计要求和工艺规范进行操作,以确保天线的性能和质量符合要求。

4.组装测试
天线的组装测试是制造工艺流程的最后一道工序。

在这一步,需要将各个部件组装成完整的天线产品,并进行性能测试和质量检验。

如果发现问题,需要及时调整和改进,直至满足要求。

通过以上工艺流程,可以实现高质量、高性能的天线制造。

而随着通信技术的不断发展和进步,天线生产工艺也将不断进行创新和改进,以满足不断变化的市场需求。

天线生产工艺

天线生产工艺

天线生产工艺天线是一种用于接收、发射无线电信号的设备,它在现代通信技术中起着至关重要的作用。

天线的生产工艺是一个复杂而精细的过程,需要经过多个步骤来完成。

下面将简单介绍天线的生产工艺。

首先,天线的生产过程从原材料的选择开始。

通常,天线主要由金属材料制成,如铜、铝和钢等。

这些材料具有良好的导电性能和机械强度,适合用于制作天线。

接下来,根据天线的设计要求,使用机械设备或手工工具将金属材料进行切割和成型。

通过不同的方式和工艺,可以制作出不同形状和尺寸的天线,如片状天线、线状天线和各种复杂形状的天线。

在成型完成后,还需要对天线进行加工和调试。

这包括表面处理、抛光、蚀刻等工序,以保证天线的良好表面质量和导电性能。

同时,还需要对天线进行尺寸和频率特性等性能的测试和调整,以保证天线在使用时具有良好的性能。

完成调试后,接下来是天线的组装。

这包括将其他部件(如馈电线、连接器等)与天线进行连接,以确保天线能够正常工作。

在组装过程中,需要仔细检查和调整连接的质量和位置,以避免信号的衰减或失真。

最后,完成组装的天线需要进行全面的性能测试和质量检查。

这包括对天线的频率响应、辐射特性、工作温度等进行测试,以确保天线能够满足设计要求和客户需求。

同时,对天线的外观质量、稳定性等方面也进行检查,以确保天线的质量和可靠性。

天线生产工艺虽然复杂,但是在现代工业生产中已经得到了广泛应用。

随着通信技术的不断发展,对天线的要求也越来越高。

因此,天线制造商需要不断改进工艺和技术,提高天线的质量和性能,以适应市场的需求。

总之,天线的生产工艺是一个综合性的过程,需要经过多个步骤来完成。

这包括原材料选择、切割成型、加工调试、组装和测试检查等环节。

只有通过精细的工艺控制和质量检查,才能生产出优质可靠的天线,满足现代通信技术的需求。

天线制作方法

天线制作方法

天线制作方法天线是一种用于接收和发送无线电波的装置,它在无线通信领域有着非常重要的作用。

在现代社会中,我们经常会用到各种各样的天线,比如手机天线、电视天线、无线网络天线等。

那么,如何制作一种高效的天线呢?接下来,我将介绍一种简单的天线制作方法,希望能给大家带来帮助。

首先,我们需要准备一些材料和工具,包括铜线、塑料管、电缆、焊锡、焊台、剪刀、尺子等。

接下来,我们将按照以下步骤进行制作:1. 确定天线类型,首先,我们需要确定要制作的天线类型,比如全向天线、定向天线等。

不同类型的天线在制作方法上会有所不同,因此在选择天线类型时需要考虑到具体的使用需求和场景。

2. 测量和切割,根据天线的设计要求,使用尺子测量铜线和塑料管的长度,并使用剪刀将它们切割成合适的尺寸。

这一步非常重要,因为天线的长度和形状对其性能有着直接的影响。

3. 组装天线元件,将铜线围绕塑料管进行绕线,然后使用焊锡将铜线固定在塑料管上。

接下来,将电缆连接到天线的接头处,并使用焊锡进行固定。

在这一步骤中,需要注意保持天线元件的稳固和良好的电气连接。

4. 调试和测试,完成天线的组装后,需要进行调试和测试工作。

可以使用天线分析仪或者无线电设备对天线进行性能测试,以确保天线的工作性能符合设计要求。

5. 安装和固定,最后,将制作好的天线安装在需要使用的设备上,并进行固定。

在安装过程中,需要注意天线的定位和方向,以获得最佳的信号接收和发送效果。

通过以上步骤,我们就可以制作一种简单的天线了。

当然,天线的制作方法还有很多种,比如折叠天线、贴片天线等,每种天线都有着不同的特点和适用场景。

在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的天线类型,并结合实际情况进行调试和优化,以获得最佳的通信效果。

总的来说,天线制作并不是一件复杂的工作,只要掌握了基本的制作方法和技巧,就可以轻松制作出高效的天线。

希望本文所介绍的天线制作方法能够对大家有所帮助,也希望大家在实际制作过程中能够根据具体情况进行灵活应用,以获得更好的效果。

自己动手制作Wi-Fi信号放大天线

自己动手制作Wi-Fi信号放大天线

自己动手制作Wi-Fi信号放大天线叶子疏发表于2011-11-18 12:52:59不要再抱怨Wi-Fi信号不够强了,自己动手能解决的问题不是问题!DIYer: John Sandora,Nathaniel Meierpolys,Gregory Rehm,制作时间: 一天制作难度: ★★☆☆☆GEEK指数: ★★★☆☆这个制作的要点在于制作一个免费的Wifi波导天线(虽然需要一些自备材料)。

普通用来架设无线网的路由器使用全向天线发送和接收信息包,这些信号以相同的强度向各个方向发送。

比较悲剧的一件事是普通路由器的天线不算给力,范围也不过50到100英尺。

而定向天线的信号集中在一个特定的方向,虽然牺牲了其他方向的信号强度,但在需要的方向上可以获得更大的通信距离。

网上也曾有过制作wifi信号放大器的介绍,比如下图:但此种放大器的缺点在于,仅弧形铝皮焦点附近较小区域内,信号才能得到增强,而且效果没预期的那么明显。

另外一种比较流行的做法是用一个漏勺,在很多野外作业现场会用到这种方法,不过考虑到不是每个人手上都有闲置的漏勺,所以还是推荐这种用罐子的方法。

我们今天介绍的这种金属罐天线是为了扩大廉价路由器的通讯范围而设计的,它是一个金属制成的定向天线,可以用一个N型连接器通过同轴电缆连接到路由器本体。

双向电梯∙ 1 波导原理∙ 2 参数计算∙ 3 所需材料∙ 4 组装天线∙ 5 性能测试∙ 6 改进建议∙7 DIYer签到处1 波导原理∙我们要做的金属罐天线是一个引导电磁波向指定方向传播的通道,用专业名词来说叫做波导。

波导里,电磁场只能以特定的模式存在。

那些最好的波导里只容许单独一种模式,因为不同的模式在波导中以不同的速度传输,这会引起散射,信号的脉宽会扩展,使接收变得困难。

同时不同的模式也有不同的辐射方向,上面展示的是一种横向电场(TE)和一种横向磁场(TM)模式——圆形波导中的主要模式。

∙首先拿TE11模式做个例子,这种模式在圆形波导中占据优势地位。

天线制作方法

天线制作方法

天线制作方法
首先,我们需要准备的材料有,一根直径为1mm左右的铜线、一个塑料管或者木棍(长度约为天线的波长的四分之一)、一根同样长度的绝缘线、一个无线电接收器或者发射器。

接下来,我们开始制作天线。

首先,我们需要将铜线剪成合适的长度,这个长度可以根据天线的工作频率来确定。

一般来说,天线的长度等于波长的四分之一。

然后,我们将铜线固定在塑料管或者木棍上,使其竖直伸出,并且保持一定的直线性。

接着,我们将绝缘线连接到铜线的另一端,并且将另一端连接到无线电接收器或者发射器上。

在制作天线的过程中,需要注意一些问题。

首先,要保证铜线的长度和直线性,这样才能保证天线的工作效果。

其次,要注意绝缘线的连接,确保连接牢固。

最后,要选择合适的无线电接收器或者发射器,以保证天线的正常工作。

制作好天线后,我们可以进行一些简单的测试。

可以通过无线电接收器或者发射器来测试天线的接收和发送效果,也可以通过连接电视机来测试接收电视信号的效果。

如果测试结果正常,那么说
明天线制作成功了。

总的来说,制作天线并不是一件很困难的事情,只要按照上面的方法进行操作,就可以很容易地制作出一根简单的天线来进行无线通信或者接收电视信号。

希望这篇文档对大家能够有所帮助,谢谢阅读!。

如何自制WiFi天线

如何自制WiFi天线

如何自制WiFi天线现在很多人都喜欢自己动手自制WiFi天线,店铺为大家整理了如何自制WiFi天线的相关内容,供大家参考阅读!方法 1: 制作回形针天线1:准备好所需材料和工具。

你需要准备一个大的回形针,一根用过的老式圆珠笔,以及一卷电工胶布。

你还可能需要直尺、剪刀和打火机。

2:将回形针拉直。

展开回形针,将其拉直为直线的形状。

3:测量并截断回形针。

为了获得最佳信号,回形针长度必须为61 毫米。

你需要尽可能让回形针长度接近这一数值,只有这样才能制作出最高效的天线。

4:将回形针弯曲。

你需要在大约19 毫米位置将回形针弯曲,形成一个90°的直角。

这部分回形针将会被插入 WiFi 天线端口中。

5:取出圆珠笔芯。

你最好使用废弃的圆珠笔,因为你需要将笔芯剪断。

将笔芯剪下长度为12-18 毫米的一段。

由于笔芯中可能还有墨水,因此剪断笔芯时使其远离自己。

剪断时,你可以将笔芯放置在一个平面上,以免墨水溅到身上。

6:将笔芯套在回形针弯曲部分。

将剪下部分的笔芯套在回形针弯曲的那头。

确保笔芯超出回形针末端大约 1.5 毫米。

7:用打火机让笔芯收缩。

使用打火机或其他热源小心加热回形针上的笔芯。

这将使得笔芯收缩,使其紧紧套在回形针上。

8:将天线绝缘。

在回形针上缠绕电工胶带,以防止无线信号的干扰。

9:将回形针插入天线端口。

将回形针的“笔芯”一头插入天线端口,确保接口针脚与回形针在笔芯内部连接在一起。

如果你能够让它们重叠在一起,那么接收到的信号会更好。

方法 2: 制作定向天线1:准备好所需材料和工具。

你需要准备一个转接头底盘连接器、四个#6x1/4" 螺母和螺栓,一根直径为32 毫米的铜线,一根尾缆和一个空铝罐。

你还需要一个钻头、一个烙铁和一把合适的螺丝刀。

尾缆是指两端都有接头的插线电缆。

铝罐需要有金属底,但没有盖子。

2:测量铝罐的直径。

铝罐直径将决定接线的部位。

铝罐宽度必须在 7.6 厘米到 15.2 厘米之间。

制作天线工艺流程

制作天线工艺流程

制作天线工艺流程
《制作天线工艺流程》
天线作为无线通信中不可或缺的组成部分,在现代社会中发挥着重要的作用。

制作天线的工艺流程是如何进行的呢?下面就让我们一起来了解一下。

首先,制作天线的工艺首先需要确定天线的设计方案。

根据不同的应用场景和要求来确定天线的类型、尺寸和工作频段等参数。

通过电磁仿真软件进行天线的设计和优化,得到天线的结构参数。

接着,进行天线的制造工艺前的准备工作。

选择合适的天线材料,例如通常会选择铜箔、铝箔等金属材料来制作天线。

然后进行材料的加工,通过冲压、刻蚀等方法将材料加工成需要的天线结构。

制作天线的下一步是将天线结构通过焊接、粘接等方式固定在天线支架或基板上。

这一过程需要精确的工艺控制,确保天线结构的稳定性和电气性能。

最后,进行天线的性能测试和调试。

通过天线测试仪器对天线进行测试,包括天线的增益、频率特性、驻波比等参数。

通过调整天线的结构和尺寸来优化天线的性能。

以上就是制作天线的工艺流程。

在实际制作中,还需要根据不同的天线类型和应用需求进行具体的工艺调整和优化。

通过科
学的工艺流程,可以制作出性能优良的天线产品,为无线通信技术的发展提供强有力的支持。

天线的工艺流程

天线的工艺流程

天线的工艺流程天线是用于收发电磁波信号的设备,广泛应用于通信、广播、雷达等领域。

下面是一篇关于天线工艺流程的文章。

天线的制作工艺流程主要包括设计、制作、调试和测试四个阶段。

首先是天线的设计阶段。

在设计阶段,天线工程师首先要根据需求和要求进行天线的技术参数和几何尺寸的确定。

然后,根据天线类型的不同,使用天线设计软件进行仿真和优化,确定最佳的结构和工艺。

最后,绘制天线的布局图纸,包括天线器件的位置和尺寸等。

接下来是天线的制作阶段。

制作阶段主要包括成型、加工、组装等过程。

首先,选择合适的材料进行天线的制作。

常用的材料有金属板材、金属丝和印制电路板等。

然后,根据设计图纸进行天线的成型和加工,可以使用机床、激光切割或者3D打印等技术来完成。

最后,将天线的各个元件进行组装,包括连接器、支架、反射器等。

接下来是天线的调试阶段。

调试阶段主要包括调节和测试两个步骤。

首先,根据设计要求,对天线的各个元件进行调节和优化,以提高性能和减小误差。

然后,使用天线测试仪器对天线进行测试,包括增益、驻波比、辐射模式等参数的测量。

根据测试结果,进行必要的调整和修正,直到满足设计要求为止。

最后是天线的测试阶段。

测试阶段主要是对天线的性能和可靠性进行全面的测试。

首先,通过实验室的环境测试来检验天线的抗干扰性能,包括温度、湿度和振动等因素的影响。

然后,进行现场测试,评估天线在实际应用场景下的性能和信号覆盖范围。

最后,根据测试结果,对天线的设计和工艺进行总结和改进,以提高天线的性能和可靠性。

总之,天线的工艺流程包括设计、制作、调试和测试四个阶段。

通过科学的设计和精细的制作,调试和测试,可以生产出高性能和可靠的天线产品,为通信、广播、雷达等领域的发展做出重要的贡献。

(整理)自制无线路由器定向天线的简单方法与步骤

(整理)自制无线路由器定向天线的简单方法与步骤

自制无线路由器定向天线的简单方法与步骤自制无线路由器定向天线的简单方法与步骤基于2.4GHz的802.11b无线协议的理论传输距离约为室内100米、室外300米。

但是在实际应用中,由于干扰以及物体阻挡等原因,无线信号的覆盖范围就更为有限。

国家对无线局域网设备的发射功率有一定的限制,因此厂商也不可能通过加大设备的发射功率来提供更好的信号强度。

如果您想让自己的无线接入点覆盖更为广泛的面积,或是在单一方向拥有更长的数据传输距离,那么为无线设备安装额外的天线则是个不错的解决方法。

在市场上我们可以买到一些无线厂商生产的外置天线,不过其价格都比较昂贵。

觉得这东西并不是物有所值?那我们就自己做一个,即省了钱又有DIY的乐趣,何乐而不为呢?虽然无线电技术对于很多人来说是非常陌生的,不过这次所制作的2.4GHz天线并不要求您要精通无线技术,除了依照我们所提供的数据外,您只要会用电钻、剪刀、电烙铁就足以应付了。

用罐头盒制作天线-准备工具工欲善其事必先利其器。

我们需要准备的工具有:电钻、锯、电烙铁、锉、砂纸、美工刀。

如果没有电钻和锯也没关系,找一把锋利的大剪刀也一样能干活;锉可以用砂纸来代替,200或400目砂纸都可以。

电烙铁恐怕是必不可少的工具,如果你实在不想自动动手焊接,那么在卖无线接插件的地方通常都会提供焊接服务,不过手工费可能比你买的配件还要高。

用罐头盒制作天线-准备材料罐头盒子在这个部件的准备上,其实没有什么严格的规格要求。

通常情况下,尽量使用长一些和大一些的金属罐头盒。

在开始改造前,最好将上面的标签撕掉并清理干净,我们使用的是一个雀巢咖啡的马口铁罐头。

铜线铜线是用来作为天线使用。

不用很多,大概有5厘米就足够了。

我们使用的铜线是从1平方单只铜电线中剥出来的,正好可以紧密地插入接头中。

绝缘胶布在天线的制作过程中会将罐头盒截掉一部分,即便使用锉、砂纸打磨后,断口是非常锋利的。

使用绝缘胶布将罐头锋利的边缘部分包裹起来,会让你的制作过程更为安全。

自制2.4GHz全向天线分步指南概要

自制2.4GHz全向天线分步指南概要

Easy Homemade 2.4 Ghz Omni Antenna自制2.4 Ghz全向天线分步指南An easy step-by-step guide go making a homemade wireless antenna, for a fraction of the cost of commercial antenna. Uses readily available parts, and requires no specialist tools or knowledge. Or in geek speak - a diy homebrew omnidirectional colinear dipole design suitable for 802.11 wifi compatible hardware with external antenna connector.一个简单的分步指南带我们自制无线天线,其成本只是商业天线的一小部分。

使用现成的零件,而无需专门的工具和知识。

或者如geek所说——一个自制的全向的共线偶极子,设计与802.11兼容的无线外接天线。

•Introduction•G etting The Parts•Cutting The Pieces•Build A Jig•Testing•Problems•DisclaimerIntroduction介绍Most of the designs on the web for 2.4 GHz omni antenna seem to involve brass tubing and lmr-400 cable, none of which are readily available to me. I then found a coax only design for 444Mhz that was based on the same idea. The only reasonable cable Icould get my hands on was RG-213 from Maplin. By scaling the 444Mhz design up to 2.4 Ghz and using RG-213 I thought I'd have a go. In order to get about 6db gain from the antenna, it would need 8 sectors, with a 1/4 wave section at the top and a fly-lead with N-connector at the bottom. It should take about 2-3 hours to build an antenna using this design, but don't worry if it takes longer, you will get quicker, especially as you only need to make the jig once.大多数网络设计的2.4 GHz的全向天线,似乎大部分涉及铜管材和LMR-400同轴电缆,对我都不适用。

自己动手制作卫星天线

自己动手制作卫星天线

自己动手制作卫星天线作为卫视烧友,拥有几面抛物面天线是不成问题的。

但是,其中自己动手做的并没有多少。

本人去年利用闲暇时间(6、7月份),自己动手做了一面1.5m抛物面天线,成功地收下了134°E及105.5°E的全部模拟节目,至今仍正常应用。

下面就为大家介绍一下这种造价低廉的抛物面天线的制作。

1、应用原理:抛物线是距焦点和准线等距离的点的轨迹,抛物面就是抛物线绕其轴旋转而成。

抛物线方程:ρ=2f/(1+cosψ)式中f为焦距,ρ为不同的ψ角对应的矢径,ψ为各矢径ρ与f形成的对应的夹角。

其中,ψ≤60°ψ间隔角度为1°或2°,3°不易过大,否则做出的抛物线精度低,焦距f据f/D在0.3-0.4间可取0.65m f/D=0.65/1.5≈0.433。

2、主要材料:ф6mm钢筋,水泥,沙子,石子,硬纸板(或其他硬金属板、三合板),易拉罐壳(或其他金属箔类),300mm长钢管不同直径几根。

3、制作模具:取0.5m×1.6m硬平纸板一块,列表根据f=0.65m ψ取0°、1°、2°……60°代入式ρ=2f/(1+cosψ)求出不同的ρ值,在纸板上作一条抛物线,精度越高越好,将画好抛物线的纸板固定在三合板或其他金属板上,用铁皮剪沿抛线剪开,保留凸形部分。

找两根金属管各长300mm左右,其中一根能套入另一根。

将细长一根中间用钢锯开一100mm缝,夹在抛物线凸缘的顶端焦距中心线上,顶端留出200mm作为抛物线的旋转轴,模具制作完毕。

4、制作天线:找一块约4m2的土质空地,用铁锹挖一个ф1.5m 直径中心处深0.28m四周渐浅的抛物面雏形坑,量出圆心,将粗一点的300mm长的钢管插入并设法固定紧。

将模具上的钢管插入此管中并能自由旋转。

用筛子筛些细土弄半湿,边旋转模具边加土,直到做成均匀的表面为止。

取出模具,将坑内钢管向上提2.5mm左右,在坑内表面上均匀地铺25mm厚水泥混凝土,比例为水泥:沙子:石子=1:2:3,用水拌匀,为了使天线更坚固,可在混凝土中间埋入ф6mm钢筋编成的骨架。

自己动手做24G无线网络定向天线概要

自己动手做24G无线网络定向天线概要

自己动手做2.4G无线网络定向天线无线网络定向天线众所周知,AP信号的穿墙能力是非常弱的,尤其是象TPLink之流的低端产品。

对于家里面积大、房间结构复杂的朋友来说,经常需要AP信号穿过3-4堵墙。

在信号差的情况下使用wifi简直就是鸡肋,速度慢不说,经常还连不上。

帅哥家里使用了一台TPLink240的AP,信号就不太好,隔了三堵墙后,信号就只剩下1-2格,非常弱了,使用起来很不方便。

如何改善这种状况?当然再买个AP回来搭个网桥,增加信号覆盖面积是个不错的办法。

不过要多费大米。

另一个办法就是动手改造AP的天线,把AP原来的天线拆掉,换个专业的全向或定向天线,然后使用专用馈线连接到AP。

对于家用情况来说,这种改造方式又太麻烦,技术要求比较高,而且费用也很高。

那怎么办呢,今天就跟帅哥就教大家DIY一个几乎不需要成本的柱面WIFI定向天线。

需要准备的工具和材料如下:1、剪刀一把2、美工刀一把3、普通电工胶带若干4、空易拉罐一只(铁壳铝壳均可,可乐雪碧都可以)这几样工具都是一般家庭的常备工具,什么?你找不到易拉罐?FT,马上给我到楼下去买一罐雪碧上来,一口气喝完它!什么什么?找不到美工刀?你不是在开玩笑吧,。

真的没有?我踩踩踩。

*~**~*工具和材料备齐之后,我们开始吧。

首先把易拉罐清洗干净,把里面的水倒掉。

然后用美工刀沿着易拉罐接缝的地方慢慢切开,如图:然后用剪刀慢慢地沿着底边剪半个圆过去,另一头则剪另外半个圆,如图:剪好之后的罐子应该是这个样子的:用剪刀小心地将刚才切割的边缘部分修整到不会割手的程度。

把两个尖角都剪成圆角(防止刺到手)。

在罐子底部和顶部开两个孔,和你原来的AP天线比较一下,直径大小大约超过天线一点就可以了,套到AP天线上去试一下,应该可以自如地套进去,当然这个时候没办法固定,罐子因为孔比天线大,只能松松地靠在天线上。

:)OK,经过修整,现在成了这个样子: :)现在把电工胶带剪成一小段一小段的,贴在开好的孔的四周,可以多贴一些:将贴好的半个罐子套到原来的AP天线上试一下松紧程度,大约以能够套进天线而且保持一定的固定能力为准。

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图片简介:本技术涉及一种用于超视距无线通信的数字平面角分集天线,属于无线通信和天线技术领域。

其包括M个天线子阵面、M个数字TR收发组件、中频采样处理模块、数字多波束形成处理模块、第一角分集波束传输通道、第二角分集波束传输通道以及角分集调制解调器。

本技术天线可以采用源模块化的设计方式,可以按需组装,从而降低装车收藏高度。

本技术的角分集倍率可灵活调整、角分集重数可以灵活扩展。

此外,本技术采用有源调整方式将大功率收发信机的功率分解为多个小功率数字TR模块的合成,降低了收发信机的设计难度。

技术要求1.一种用于超视距无线通信的数字平面角分集天线,其特征在于:包括网格框架、M个平面天线子阵面(3)、M个数字TR收发组件(4)、中频采样处理模块(5)、数字多波束形成处理模块(6)、第一角分集波束传输通道(7)、第二角分集波束传输通道(8)以及角分集调制解调器(9);所述M个平面天线子阵面(3)通过矩形布阵组成阵列天线(14),每一平面天线子阵面(3)由多个矩形布阵的间隙波导天线单元组阵构成,所述平面天线子阵面(3)为矩形平板天线结构,其馈电端口位于天线辐射口面的背面,且位于矩形平板天线的几何中心处;所述数字TR收发组件(4)为安装于平面天线子阵面(3)背面的矩形模块;所述平面天线子阵面固定于网格框架的各网格中;信号接收时,来自空间的电磁波信号通过平面天线子阵面(3)进行接收,接收后的信号传给后端的数字TR收发组件(4),数字TR收发组件(4)的接收通道对信号进行低噪声放大及下变频,输出中频信号;M路中频信号送入后端的中频采样处理模块(5)进行AD 采样处理,变成M路数字信号;中频采样处理模块(5)将M路数字信号送入后端的数字多波束形成处理模块(6)进行接收数字波束形成处理,形成第一角分集波束(1)和第二角分集波束(2);第一角分集波束(1)和第二角分集波束(2)分别经过第一角分集波束传输通道(7)和第二角分集波束传输通道(8)送入后端的角分集调制解调器(9)进行解调处理,从而完成通信解调;信号发射时,来自角分集调制解调器(9)的调制信号分别经过第一角分集波束传输通道(7)和第二角分集波束传输通道(8)送入数字多波束形成处理模块(6)进行发射数字波束形成处理,每路输入信号在处理后均被分成M路输出信号,两组M路输出信号均分别送入中频采样处理模块(5)的M个通道进行DA发射信号处理,从而将每一对输入的数字信号变成一个输出的模拟中频信号;M个模拟中频信号再分别送入M个数字TR收发组件(4),数字TR收发组件(4)对信号进行上变频,并通过数字TR收发组件(4)中的发射通道对信号进行功率放大,最后将放大后的信号送到相应的平面天线子阵面(3),平面天线子阵面(3)将信号向空间发射出去。

2.根据权利要求1所述的一种用于超视距无线通信的数字平面角分集天线,其特征在于:所述数字TR收发组件(4)为有源数字TR收发组件,该组件的发射功率通过空间功率合成,使等效的发射效果提升M倍。

3.根据权利要求1所述的一种用于超视距无线通信的数字平面角分集天线,其特征在于:所述的第一角分集波束(1)与第二角分集波束(2)的夹角θ满足0.75~1倍的波束宽度关系。

4.根据权利要求1所述的一种用于超视距无线通信的数字平面角分集天线,其特征在于:所述第一角分集波束(1)的指向控制在阵面法线0°方向,所述第二角分集波束(2)的指向控制在偏离阵面法线0°方向的0.75~1波束宽度的方向上。

所述第一角分集波束(1)的指向控制在偏离阵面法线0°方向的倍波束宽度方向上,所述第二角分集波束(2)的指向控制在偏离阵面法线0°方向的倍波束宽度方向上。

6.根据权利要求1所述的一种用于超视距无线通信的数字平面角分集天线,其特征在于:所述数字多波束形成处理模块(6)通过调整2×M个加权量Φit,以产生满足角分集关系的第一角分集波束(1)和第二角分集波束(2),其中,Φit=2πditsinθ/λ,式中,Φit为方向θ对应的加权量,i=1,2,…,M,t=1或2,t=1的加权量对应于第一角分集波束(1),t=2的加权量对应于第二角分集波束(2),dit为平面天线子阵面(3)之间的间距,λ为角分集波束的信号波长。

7.根据权利要求1所述的一种用于超视距无线通信的数字平面角分集天线,其特征在于:所述数字TR收发组件(4)包括第一双工器(10)、功率放大器(11)、低噪声放大器(13)、限幅器(12)、第二双工器(14)、变频器(15)、本振模块(16)以及供电接口(17);本振模块(16)用于为变频器(15)提供本振信号,供电接口(17)用于为数字TR收发组件(4)供电;信号发射时,中频信号通过变频器(15)将信号上变频至射频,并通过第二双工器(14)后进入发射通道的功率放大器(11)进行放大,再经过第一双工器(10)送入后端的天线模块发射出去;信号接收时,信号经过第一双工器(10)依次进入接收通道的限幅器(12)和低噪声放大器(13),放大后经过第二双工器(14)送入变频器(15)变成中频信号,然后送入后端的中频采集处理模块(5)。

所述的中频采样处理模块(5)包括M个ADC模数转换芯片(18)、M个DAC数模转换芯片(19)以及FPGA芯片(20);所述的ADC模数转换芯片(18)用于实现中频信号的采集及处理,所述的DAC数模转换芯片(19)用于实现基带信号的数模变换及发射处理;所述的FPGA芯片(20)用于对ADC模数转换芯片(18)和DAC数模转换芯片(19)进行控制,并控制与数字多波束形成模块(6)之间的信号数据传输。

9.根据权利要求1所述的一种用于超视距无线通信的数字平面角分集天线,其特征在于:所述的数字多波束形成处理模块(6)用于在数字域完成第一角分集波束和第二角分集波束的波束形成,具体来说,数字多波束形成处理模块(6)将中频采样处理模块(5)传来的信号数据与形成第一角分集波束的所需的权值相乘后再进行合成处理,从而形成第一角分集波束的基带信号,同时,将中频采样处理模块(5)传来的信号数据与形成第二角分集波束的所需的权值相乘后再进行合成处理,从而形成第二角分集波束的基带信号。

技术说明书一种用于超视距无线通信的数字平面角分集天线技术领域本技术属于无线通信和天线技术领域,特别是指一种用于超视距无线通信的数字平面角分集天线。

背景技术超视距无线通信,由于其信道是一种扩散衰落信道,所接收的信号存在严重的衰落,为了对抗通信系统的衰落,通常采用分集的手段来进行信号接收,常用及实用化的手段是空间分集,采用空间分集来对抗超视距无线通信系统的衰落特效具有较好的效果,但是所需要的天线数量多,体积大,不利于通信装备的轻型化及机动性能提升。

采用角分集天线的通信装备可以使用一副天线实现两副天线或多副天线的性能,既可以减轻设备体积和重量,又可以在一定程度上降低系统成本。

目前,传统的角分集天线采用抛物面天线通过设计角分集馈源的结构形式来实现,角分集馈源的倍率确定后在后续使用中无法进行调整,导致在性能调试中比较困难;另外由于抛物面天线馈源支撑结构较长,天线装车时的收藏高度较高,使用不方便,其使用场景会受到极大的限制。

技术内容有鉴于此,本技术的目的在于克服上述现有技术的不足之处,提供一种用于超视距无线通信的数字平面角分集天线,该天线采用平面有源模块化及数字化设计方式实现,具有角分集倍率可灵活调整、角分集重数可以灵活扩展的优点,能够降低收发信机的设计难度,提高角分集天线系统的使用灵活性,提升超视距无线通信的系统性能。

为实现上述目的,本技术所采用的技术方案是:一种用于超视距无线通信的数字平面角分集天线,其包括网格框架、M个平面天线子阵面3、M个数字TR收发组件4、中频采样处理模块5、数字多波束形成处理模块6、第一角分集波束传输通道7、第二角分集波束传输通道8以及角分集调制解调器9;所述M个平面天线子阵面3通过矩形布阵组成阵列天线14,每一平面天线子阵面3由多个矩形布阵的间隙波导天线单元组阵构成,所述平面天线子阵面3为矩形平板天线结构,其馈电端口位于天线辐射口面的背面,且位于矩形平板天线的几何中心处;所述数字TR收发组件4为安装于平面天线子阵面3背面的矩形模块;所述平面天线子阵面固定于网格框架的各网格中;信号接收时,来自空间的电磁波信号通过平面天线子阵面3进行接收,接收后的信号传给后端的数字TR收发组件4,数字TR收发组件4的接收通道对信号进行低噪声放大及下变频,输出中频信号;M路中频信号送入后端的中频采样处理模块5进行AD采样处理,变成M路数字信号;中频采样处理模块5将M路数字信号送入后端的数字多波束形成处理模块6进行接收数字波束形成处理,形成第一角分集波束1和第二角分集波束2;第一角分集波束1和第二角分集波束2分别经过第一角分集波束传输通道7和第二角分集波束传输通道8送入后端的角分集调制解调器9进行解调处理,从而完成通信解调;信号发射时,来自角分集调制解调器9的调制信号分别经过第一角分集波束传输通道7和第二角分集波束传输通道8送入数字多波束形成处理模块6进行发射数字波束形成处理,每路输入信号在处理后均被分成M路输出信号,两组M路输出信号均分别送入中频采样处理模块5的M个通道进行DA发射信号处理,从而将每一对输入的数字信号变成一个输出的模拟中频信号;M个模拟中频信号再分别送入M个数字TR收发组件4,数字TR收发组件4对信号进行上变频,并通过数字TR收发组件4中的发射通道对信号进行功率放大,最后将放大后的信号送到相应的平面天线子阵面3,平面天线子阵面3将信号向空间发射出去。

进一步地,所述数字TR收发组件4为有源数字TR收发组件,该组件的发射功率通过空间功率合成,使等效的发射效果提升M倍。

进一步地,所述的第一角分集波束1与第二角分集波束2的夹角θ满足0.75~1倍的波束宽度关系。

进一步地,所述第一角分集波束1的指向控制在阵面法线0°方向,所述第二角分集波束2的指向控制在偏离阵面法线0°方向的0.75~1波束宽度的方向上。

进一步地,所述第一角分集波束1的指向控制在偏离阵面法线0°方向的倍波束宽度方向上,所述第二角分集波束2的指向控制在偏离阵面法线0°方向的倍波束宽度方向上。

进一步地,所述数字多波束形成处理模块6通过调整2×M个加权量Φit,以产生满足角分集关系的第一角分集波束1和第二角分集波束2,其中,Φit=2πditsinθ/λ,式中,Φit为方向θ对应的加权量,i=1,2,…,M,t=1或2,t=1的加权量对应于第一角分集波束1,t=2的加权量对应于第二角分集波束2,dit为平面天线子阵面3之间的间距,λ为角分集波束的信号波长。

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