天线馈电与馈电设备

合集下载

天线原理与设计3.4.4 平衡器——对称天线的馈电

天线原理与设计3.4.4 平衡器——对称天线的馈电
通常用软同轴线制作U形管,也可以用微带线制作U形 管平衡器,如图3-4-20所示。
图 3-4-19 U形管及其等效电路
图 3-4-16 λ/4扼流套
2. 附加平衡段平衡器
图 3-4-17 (a) 结构; (b) 等效电路
பைடு நூலகம்
图3-4-18是图3-4-17演变而来的微带线宽带平衡器: 图 中虚线所示 的中心带线a和b与接地金属板构成微带传输线,相当于图34-17中的主馈同轴线和附加开路同轴线,它们的特性阻抗分 别为Z0和Zb; 中心带线在DD处相接,相当于图3-4-17中的同 轴线在DD处连接; 金属接地板开槽构成的共面平板薄导体 平衡末端短路传输线相当于主馈同轴线和附加圆柱体构成的 末端短路双导线;G、F为馈电点,接天线双臂。因此,只要 尺寸选择合适,微带线平衡器同样可以做到不仅能保证平衡, 而且能在较宽的频带内实现阻抗匹配。同时,为了保证微带 线无漏辐射,在尺寸上要求接地板宽度B>3b,b为中心线宽。
3. U形管平衡器(U-balun) U形管平衡器是一段长度为λg/2的同轴线,结构如图3-419(a)所示。由于天线两臂均接内导体,对“地”是对称的, 因而它是平衡的。同时,由传输线理论可知,因A,B相点相 距λg/2, 对地的电位将等幅反相, VA为“+”,VB为“-”,因
U形管除了平衡作用之外,由图3-4-19(b)可知它还兼有 阻抗变换作用。
图 3-4-15 (a) 平衡馈电; (b) 不平衡馈电及其等效电路
1. λ/4扼流套(Quarter Wave Choke Balun) λ/4扼流套的结构如图3-4-16所示。它是在原同轴线的外 边增加一段长为λ0/4的金属罩,罩的下端与同轴线外导体短 接。这时,罩的内表面与原同轴线外导体的外表面便形成一 段λ0/4终端短路的新同轴线,它的输入阻抗为∞,使得馈电点 处的I4=0,因而扼止了I4

中波天馈线系统之中波天线与馈线口述文稿

中波天馈线系统之中波天线与馈线口述文稿

中波天馈线系统之中波天线与馈线演示文稿中波天线的作用是将发射机产生的大功率高频信号发送出去。

是除发射机之外决定发射质量的重要装置。

常见的中波天线有120米桅杆式拉线天线、76米加顶式桅杆拉线天线、120米自立式中波天线、76米自立式中波天线、120米并馈式接地天线、120米新式多功能并馈式天线、33米锥面顶负荷小天线、48米自立式双锥天线。

中波天线阻抗也称作输入阻抗,是中波发射天线的一个重要属性。

输入阻抗是中波天线馈电点电压与馈电点电流的比值。

公式为Zin=Uin除于Iin,中波天线的阻抗为复数阻抗,既有实部R,又有虚部感抗或容抗±jx。

不同的中波天线有着不同的阻抗特性,且随着工作频率的变化而变化。

比如:120米拉线天线输入603千赫信号时,实部阻抗为37欧姆;输入1098千赫信号时,实部阻抗为392欧姆;输入1503千赫信号时,实部阻抗为34欧姆。

除此之外,中波天线阻抗还与天线高度,边长、地井、地网及土壤条件有关。

以下是常见中波天线阻抗曲线:120米桅杆式天线阻抗曲线、76米桅杆式天线阻抗曲线、120米串馈式自立天线阻抗曲线、33米锥面顶负荷小天线阻抗曲线、120米并馈式自立天线阻抗曲线。

早期的中波馈线多采用笼式馈线,有6线、16线和24线几种形式。

笼式馈线中间导线为热端,传送射频信号;四周导线为冷端,通过线杆的接地线与大地连接。

一般采用多根直径6毫米或4毫米的铜包钢作为馈线。

由于传统的笼式馈线损耗大,安装复杂,后来采用损耗小、安装方便的同轴馈线。

同轴馈线采用铜硬馈与发射机连接,内部采用真空封装形式,可确保馈线的绝缘度和导电特性。

同轴馈线由四部分组成,最外层是聚丙烯保护层、第二层是带螺纹的铜管屏蔽层、第三层是绝缘支架、第四层是导电铜杆。

常见中波同轴馈线由50欧姆80毫米馈管、50欧姆37毫米馈管、50欧姆15毫米及更小规格的馈管。

中波同轴馈管阻抗大多以50欧姆为主,部分使用75欧姆的。

微带线天线馈电原理

微带线天线馈电原理

微带线天线馈电原理微带线天线馈电原理微带线天线(Microstrip antenna)是一种平板式天线,由于其结构简单、易于制造和调整等优点,在卫星通信、雷达测量等领域得到了广泛应用。

而微带线天线的馈电方式也是很重要的一部分,下面就简单介绍一下微带线天线馈电的原理。

一、微带线天线结构微带线天线由两个主要部分构成:天线贴片和微带线馈线。

天线贴片是由介电材料和金属构成的,其形状和尺寸会对天线的辐射特性产生非常大的影响。

通常情况下,天线贴片的形状是圆形、方形或矩形的。

介电材料通常是PTFE或FR-4等。

微带线馈线是从天线贴片到源或负载之间的导体。

它是由铜箔覆盖在介电基板上,并用印刷电路技术制造而成。

微带线馈线使用也会影响到天线的辐射特性,所以具体的天线设计需要考虑到天线贴片和微带线馈线之间的相互影响。

二、微带线天线的馈电原理通常情况下,微带线天线的馈电方式有两种,一种是通过COAX和微带线过渡来实现馈电的;一种是直接在贴片上开孔,将馈线与贴片相连。

微带线天线的馈电原理可以通过微波模型进行模拟和理解。

在微波模型中,天线贴片是电容,微带线馈线是电感,通过调节它们之间的物理尺寸和位置,可以得到天线的输入阻抗等有关参数。

对于微带线天线来说,其馈电原理主要基于其在等效电路中的表现,即通过开孔或者过渡来实现本质上的电容与电感耦合,从而将微带线的能量转化成为微带线天线所需的电场和磁场,并产生全向或定向的辐射。

三、微带线天线馈电方式的特点1. 传输效率高:与传统天线相比,微带线天线利用电阻较小的铜箔、介质成本较低、简单易制造的技术,使馈电方式更加可靠和传输效率高。

2. 空间利用率高:微带线天线可以利用介质板上的空间进行设计,减少空间占用,提高空间利用率。

3. 频带宽度较宽:微带线馈线传输的电场和磁场能够交错在介质板上,从而产生多种共振模式,实现频段宽带的涵盖,提高天线的频带宽度。

总之,微带线天线馈电方式是微带线天线的重要组成部分,其具有优秀的传输效率、高空间利用率和较宽的频带宽度,能够为无线通信、雷达测量等领域提供更好的通讯和测量技术支持。

现代通信系统新技术(第二版)课后答案

现代通信系统新技术(第二版)课后答案

2.1 SDH帧结构分哪几个区域?各自的作用是什么?分为信息净负荷、段开销和管理单元指针。

作用:信息净负荷负责对打包的货物(低阶通道)进行通道性能监视、管理和控制;段开销是为了保证信息净负荷正常传送;管理指针单元是用来指示净负荷中信息起始字节的位置。

2.2通过STM1帧结构计算STM-1、SOH和AU-PTR的速率。

2.3简述数字复接原理。

把若干个小容量低速数字流合并成一个大容量高速数字流,然后通过高速信道传到对方后再分开。

2.4数字复接器和分接器的作用是什么?复接器是把两个以上的低速数字信号合并成一个高速数字信号;分接器是把高速数字信号分解成相应的低速数字信号。

2.5准同步复接和同步复接的区别是什么?同步复接是输入端的各支路信号与本机定时信号是完全同步的;准同步复接是存在一个很小的容差。

2.6为什么数字复接系统中二次群的速率不是一次群(基群)的4倍?因为四个基群的码元速率存在偏差,在复接前必须进行码速调整,同时还需要加入同步码。

2.7采用什么方法可以形成PDH高次群?采用数字复接来形成PDH高次群。

2.8为什么复接前首先要解决同步问题?因为如果不解决同步问题的话,直接将几个低次群进行复接,就会产生重叠和错位,在接收端不可能完全恢复。

2.9数字复接的方法有哪几种?PDH采用的是哪一种?同步复接和异步复接。

PDH采用的是异步复接。

2.10为什么同步复接要进行码速变换?简述同步复接中的码速变换与恢复过程。

因为只有当几个低次群的数码率统一在主时钟的频率上才可实现同步复接,而进行码型变换,即在码流中插入附加码,可使系统码速相等。

二次群速率:8448 kb/s;基群变换速率:8448/4=2112 kb/s;码速变换:为插入附加码留下空位且将码速由2048 kb/s提高到2112 kb/s;插入码之后的子帧长度:=(2112×103)×T=(2112×103)×(125×10-6)=264 bit;插入比特数:256(原来码)=264 256=8 bit;插入8 bit的平均间隔时间(按位复接):256/8 = 32 bit;码速恢复:去掉发送端插入的码元,将各支路速率由2112 kb/s还原成2048 kb/s;2.11异步复接中的码速调整与同步复接中的码速变换有什么不同?码速调整插入脉冲要视具体情况,不同支路、不同瞬时数码率、不同的帧,可能插入也可能不插入脉冲(不插入脉冲时,此位置为原信息码),且插入的脉冲不携带信息。

天线基础知识与原理

天线基础知识与原理
铝材规格
技术要求及工艺说明
5系列
备注
/ 提高底板的抗腐蚀性, 从环保角度考虑,建议 本色导电氧化。 / / /
表面处理
底板厚度 尺寸精度 环保要求 其它要求
导电氧化
≥2mm; 双频共用天线:≥2.5mm GB/T 1804-m 符合RoHS 清理毛刺、锐角倒钝
/
2、天线类型及各部件材质介绍---天线罩
辐射参数:
--- 按重要性顺序排列
水平面波束宽度
辐射参数评估:
满足所需求的覆盖要求
水平面和垂直面波束宽度准确,精确的下倾角,高 前后比抑制同频干扰,并满足所需要的增益指标。
电下倾角度
垂直面波束宽度 前后比 增益
能有效提升网络的通信质量
交叉极化比决定极化分集效果,网络升抗多径衰落 的标志。良好的上旁瓣抑制,在城区覆盖中能够减 缓同频干扰。
在实际网优工作中,通过天线的选择与调整
是简单但收效最大的方法。强化天线的性能 和品质起着四两拨千斤的作用。
天线 接地装置 主馈线(7/8“)
室内超柔馈线
室外馈线 馈线卡 防雷保护器 基站主设备
馈线过线窗
2、天线类型及各部件材质介绍
常规天线
全向天线 定向单极化天线 定向双极化天线
电调天线
单宽频电调天线 多频电调天线
,可靠性较差。
设计指标优秀且一致性较好
成本相对较高
锌(铝)合金压铸
成品可靠性高 结构形状的时间稳定性好
2、天线类型及各部件材质介绍---天线振子
比较好的65度振子
比较差的65度振子
2、天线类型及各部件材质介绍---天线振子
比较好的90度振子
比较差的90度振子
2、天线类型及各部件材质介绍---馈电网络 空气微带线馈电网络

天线与馈线

天线与馈线
❖天线尺寸和重量:满足电气指标情况下,尺寸尽 可能小,重量尽可能轻
❖ 风载荷:天线在36m/s时正常工作,在55m/s时 不被破坏
❖ 工作温度:-40℃~+65℃
❖ 湿度要求:要求在环境相对湿度0~100%范围内 正常工作
❖ 三防能力:防潮、防盐雾、防霉菌
馈线
❖馈线:把电磁波以尽可能小的损耗从发射 机传到天线或从天线传到接收机所用的连 接线。
特性指标及其影响因素
方向性 图
主瓣与 波束宽

旁瓣电 平
方向性 系数
其他性 能参数
极化
增益
效率
方向性图
定义:天线辐射的电磁场在固定距离上 随角坐标分布的图形,称为方向 性图,用辐射场强表示的称为场 强方向性图,用功率密度表示的 称之功率方向性图,用相位表示 的称为相位方向性图。
方向性图
天线方向性图是空间立体图形,但是通 常用两个互相垂直的主平面內的方向 图来表示,称为平面方向图。一般叫 作垂直方向图和水平方向图。就水平 方向图而言,有全向天线与定向天线 之分。而定向天线的水平方向图的形 状也有很多种,如心型、8字形等。
多元天线
环形天线
面天线
缝隙天线 与未带天
线
基本天线单元
电偶极子
• 振荡电荷 • 产生电磁
波辐射
磁偶极子
• 环状线圈 • 产生电磁
波辐射
开口波导
• 薄壁金属 管
• 馈送微波 射频能量
线状天线
构成
• 偶极天线与单级 天线
应用 • LF~UHF频段范 围
环形天线
定义:基于磁偶极子 演变而成的天 线,由一圈或 多圈线圈组成
双 极化天线
三 工塔放
BTS机 柜

天线馈电技术简述

天线馈电技术简述

天线馈电技术简述
天线馈电技术是指将发射机产生的电磁波能量传输给天线,或者将接收机接收到的天线感应的电磁波能量传输给接收机的技术。

以下是几种常见的天线馈电技术:
探针馈电(同轴线馈电):这是最常用的天线馈电技术之一。

同轴电缆由一根内导体与同轴外导体组成,源电压分别接在内导体与外导体上。

同轴电缆的外导体连接到接地层,中心导体延伸到微带天线。

1/4阻抗变换段:微带天线也可以通过使用特征阻抗为Z1的四分之一波长传输线与特征阻抗为Z0的传输线匹配,以调整输入阻抗。

倒装焊:这是一种通过直接在基板材料上焊接无引脚的微型元器件而组装电路板的一种方法,无需用连接器或其他封装载体,成本更低、生产效率更高。

缝隙耦合馈电:在微带天线设计中,缝隙耦合馈电是一种常见的馈电方式。

它通过在接地板上开缝,将能量耦合到天线辐射贴片上。

缝隙的大小和形状可以影响天线的性能。

耦合线馈电:耦合线馈电是指利用耦合线的电磁耦合效应,将主传输线上的信号耦合到另一条线上,实现信号的传输或测量。

镜像馈电:镜像馈电是指利用镜像原理,将一个天线的辐射场镜像到另一个天线上,实现两个天线间的能量转移。

这种馈电方式常用于双频天线或多频天线的设计中。

在实际应用中,需要根据不同的需求和场景选择适合的天线馈电技术。

第8讲天线的馈电

第8讲天线的馈电

第Research Institute of Antennas & RF TechniquesSchool of Electronic & Information Engineering第8讲内容yResearch Institute of Antennas & RF Techniques8.1 引言yResearch Institute of Antennas & RF Techniques8.2 考虑阻抗匹配的馈电方法yResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF Techniques8.3 巴伦yResearch Institute of Antennas & RF Techniquesu t h C h i n a U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y Research Institute of Antennas & RF Techniques 同轴馈电由于有部分电流到同轴线的外表yResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesL是四分之一波长yResearch Institute of Antennas & RF Techniquesy Research Institute of Antennas & RF Techniques /4L RyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesS o u t h C h i n a U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g yResearch Institute of Antennas & RF Techniques 宽带微带切割式巴伦:yResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesS o u t h C h i n a U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g yResearch Institute of Antennas & RF Techniques 巴伦和变压器的结合yResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF Techniques。

调频、电视发射天线及馈电设备

调频、电视发射天线及馈电设备

四层单偶极子天线构成
四、隙缝天线
亦称开槽天线。导体圆管开缝作为振 子,也称开槽天线。缝隙可以在金属平板表 面上切出一条或多条窄缝而形成,隙缝为长 条形,长度约为半波长,在隙缝中点由同轴线 或波导来馈电。
电视广播中,行波隙缝天线工作于米 波,驻波隙缝天线工作于分米波。多个隙 缝可以构成隙缝阵。每一列的隙缝越多, 其方向性越强,增益越大,相当于水平振 子的层数加。 隙缝天线阵 — 由若干个隙缝天线组成 的天线阵。各单元分别馈电, 以产生所需要 的辐射方向图
工作原理如下:
图像信号:由3dB定向耦合器I的1端输 入,由2端和4端输出两路差相900的信号。 反射元件对图像信号呈并联谐振,故无反 射而直接送到3dB定向耦合器II的1端和3端, 在耦合器II的4端功率合成而送往天线,在2 端相互抵消,不影响伴音发射机。
伴音信号:由3dB定向耦合器II的2端输 入,经3dB定向耦合器II的1端和3端输出两 路差相900的信号,由于伴音反射器对伴音 信号呈短路状态,两路信号在此形成全反 射,又返回3dB定向耦合器II的1端和3端, 最后在3dB定向耦合器II的4端功率合成而 送往天线,在2端相互抵消而不返回伴音发 射机。
电视缝隙发射天线与其他形式的发射 天线相比, 具有频带宽、增益高、驻波比小、 分馈线少、占用铁塔面积小、安装方便、 免维护等许多优点。 为了提高发射机的服务场强, 最简单、有效 的办法是采用两副或更多的缝隙发射天线 进行组阵, 来提高发射天线的增益, 达到提 高发射机服务场强的目的。
五、馈电设备
同轴电缆 硬同轴馈管 功率分配器 阻抗变换器
馈电系统
同轴电缆
功率分配器
2分支不等功率分配器
阻抗变换器
六、电视广播双工器 有效抑制fv –4.43MHz(fv为图像载波频 率)频率成分,降低对邻频道的干扰,是 实际的图像与伴音双工器要考虑的问题。

第8讲天线的馈电

第8讲天线的馈电

第Research Institute of Antennas & RF TechniquesSchool of Electronic & Information Engineering第8讲内容yResearch Institute of Antennas & RF Techniques8.1 引言yResearch Institute of Antennas & RF Techniques8.2 考虑阻抗匹配的馈电方法yResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF Techniques8.3 巴伦yResearch Institute of Antennas & RF Techniquesu t h C h i n a U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y Research Institute of Antennas & RF Techniques 同轴馈电由于有部分电流到同轴线的外表yResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesL是四分之一波长yResearch Institute of Antennas & RF Techniquesy Research Institute of Antennas & RF Techniques /4L RyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesS o u t h C h i n a U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g yResearch Institute of Antennas & RF Techniques 宽带微带切割式巴伦:yResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF TechniquesS o u t h C h i n a U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g yResearch Institute of Antennas & RF Techniques 巴伦和变压器的结合yResearch Institute of Antennas & RF TechniquesyResearch Institute of Antennas & RF Techniques。

天线相位馈电原理

天线相位馈电原理

天线相位馈电原理是一种通过对天线阵列中的各个天线单元施加不同相位的激励信号,从而控制天线阵列指向性和波束形成的技术。

这种原理广泛用于雷达、通信和遥感等领域。

在相位馈电天线阵列中,每个天线单元都具有相同的幅度和频率,但具有不同的相位。

通过改变这些相位的相对值,可以控制天线阵列的指向性和波束形状。

例如,当所有天线单元的相位相同(即同相)时,天线阵列的指向性最大,波束最窄。

而当相位差别较大时,天线阵列的指向性减小,波束变宽。

相位馈电天线阵列具有许多优点。

首先,它可以实现电子扫描,即通过改变馈电相位来改变天线阵列的指向,而无需物理移动天线阵列。

其次,相位馈电天线阵列具有较高的增益和波束控制能力,可以实现较窄的主波束和较低的旁瓣电平。

第三,相位馈电天线阵列具有较强的抗干扰能力,能够抑制来自不同方向的干扰信号。

相位馈电天线阵列的实现方法有很多种,其中最常见的方法是使用移相器。

移相器是一种能够改变信号相位的电子器件,通过改变移相器的控制电压,可以改变信号的相位。

相位馈电天线阵列在雷达、通信和遥感等领域得到了广泛的应用。

在雷达领域,相位馈电天线阵列用于实现电子扫描和波束形成,提高雷达的分辨率和探测距离。

在通信领域,相位馈电天线阵列用于实现波束成形和抗干扰,提高通信质量和信道容量。

在遥感领域,相位馈电天线阵列用于实现雷达成像和合成孔径雷达成像,获取地表和海洋的高分辨率图像。

相位馈电天线阵列是一种非常有用的天线技术,具有许多优点。

随着技术的发展,相位馈电天线阵列将在越来越多的领域得到应用。

以下是相位馈电天线阵列的一些具体应用实例:1. 雷达:相位馈电天线阵列用于实现电子扫描和波束形成,提高雷达的分辨率和探测距离。

例如,AN/SPY-1雷达系统使用相位馈电天线阵列来实现电子扫描,该系统能够探测到数百公里外的目标。

2. 通信:相位馈电天线阵列用于实现波束成形和抗干扰,提高通信质量和信道容量。

例如,5G通信系统使用相位馈电天线阵列来实现波束成形,该技术能够将信号集中在用户所在的方向,从而提高通信质量和信道容量。

天线原理图解

天线原理图解

天线原理图解天线是无线通信系统中不可或缺的组成部分,它承担着信号的发射和接收任务。

在现代通信技术中,天线的种类繁多,每一种天线都有其特定的工作原理和应用场景。

本文将从天线的基本原理出发,对天线的工作原理进行图解,帮助读者更好地理解天线的工作原理和应用。

首先,我们来了解一下天线的基本结构。

天线一般由天线本体和天线馈电系统组成。

天线本体是天线的主体部分,它负责将电磁波转换为电信号或将电信号转换为电磁波。

而天线馈电系统则是将无线电设备的输出信号传送到天线本体,或者将天线本体接收到的信号传送到无线电设备。

这两部分共同构成了一个完整的天线系统。

其次,我们来了解一下天线的工作原理。

天线的工作原理主要涉及到电磁波的辐射和接收。

当无线电设备向天线馈送电信号时,天线本体将电信号转换为电磁波,并向周围空间辐射出去。

而当天线本体接收到外界的电磁波时,它会将电磁波转换为电信号,再传送到无线电设备。

这就是天线在通信中的基本工作原理。

接下来,我们将通过图解的方式来展示天线的工作原理。

首先,我们用简单的图示来说明天线的辐射和接收过程。

图中将清晰地展示天线本体在辐射电磁波和接收电磁波时的工作状态,帮助读者更直观地理解天线的工作原理。

其次,我们将通过图解来展示不同类型天线的工作原理。

例如,我们可以通过图示来说明定向天线和全向天线在辐射和接收时的工作特点,帮助读者更好地理解不同类型天线的应用场景和工作原理。

最后,我们将通过图解来展示天线在实际应用中的工作原理。

例如,我们可以通过图示来说明天线在无线通信、雷达、卫星通信等领域的具体应用,帮助读者更直观地理解天线在不同场景下的工作原理和作用。

通过以上的图解,相信读者对天线的工作原理已经有了更清晰的认识。

天线作为无线通信系统中的重要组成部分,其工作原理的理解对于我们更好地应用和维护无线通信系统具有重要意义。

希望本文能够帮助读者更好地理解天线的工作原理,为无线通信技术的发展和应用提供一定的帮助。

偶极子天线馈电原理_概述及解释说明

偶极子天线馈电原理_概述及解释说明

偶极子天线馈电原理概述及解释说明引言1.1 概述偶极子天线是一种常见的无线通信装置,广泛应用于无线电、雷达、卫星通信等领域。

它具有结构简单、易于制造和调整的优点,被广泛用作天线系统中的辐射元件。

然而,在实际应用中,为了保证偶极子天线能够正常工作并发挥最佳性能,馈电原理起着至关重要的作用。

1.2 文章结构本文主要围绕着偶极子天线的馈电原理展开讨论,旨在从基本原理到常见馈电方式以及馈电原理对天线性能的影响因素进行全面介绍。

文章共分为四个主要部分:引言、偶极子天线的基本原理、常见的偶极子天线馈电方式和馈电原理对偶极子天线性能的影响因素。

最后,在结论部分对本文进行总结,并强调偶极子天线馈电原理的重要性。

1.3 目的本文旨在解释和说明偶极子天线的馈电原理,深入揭示不同馈电方式对其性能产生的影响,并探讨如何针对这些影响因素进行优化。

通过详细讨论和分析,希望读者能够全面了解偶极子天线的馈电原理,并能在实际应用中正确选择和配置合适的馈电方式,以提高天线系统的性能和效率。

2. 偶极子天线的基本原理:2.1 基本概念:偶极子天线是一种常见的无线通信天线,由于其结构简单且具有良好的接收和发射性能,在许多领域得到广泛应用。

偶极子天线基于偶极子理论,即将电磁信号分为电场和磁场两个部分,并利用在空间中摆动产生辐射以进行信息传输。

2.2 偶极子的结构和工作原理:偶极子天线通常由一个导体材料制成,外形呈直棒状或折叠形状。

它可以通过连接导线和馈电点与其他电路相连。

当交流信号通过导体时,导体上会形成一个起伏的电势差,从而产生电场和磁场。

这些起伏的电势差产生远距离传输能力。

2.3 馈电方式及其作用机理:偶极子天线可通过不同的馈电方式进行供电。

常见的馈电方式有平行馈电方式、垂直馈电方式和正交馈电方式。

- 平行馈电方式:这种方式中,导线与偶极子平行排列并与之相连。

当交流信号通过导线时,产生的电场沿着偶极子的方向辐射出去。

这种方式适用于需要较高增益和定向性的应用。

天线常用的馈电方式

天线常用的馈电方式

天线常用的馈电方式
天线是无线电通信中不可或缺的重要组成部分,而馈电方式就是将信号传输到天线的一种手段。

以下是天线常用的馈电方式:
1.同轴电缆馈电:这是最常见的一种馈电方式,将信号通过同轴电缆传输到天线。

同轴电缆的优点是信号传输质量稳定,抗干扰能力强,适用于长距离传输。

但也存在一些缺点,例如成本较高,难以弯曲等。

2.平衡馈线:平衡馈线主要用于短波和超短波频段的信号传输。

平衡馈线的优点是抗干扰能力强,适用于长距离传输,但需要注意平衡馈线的长度和布局,以避免信号衰减和失真。

3.双绞线:双绞线主要用于网络通信和电脑通信中,也可用于天线馈电。

双绞线的优点是成本低,易于维护和安装,但信号传输质量不如同轴电缆和平衡馈线。

4.光纤馈电:光纤馈电主要用于高速数据传输和长距离通信中。

光纤馈电的优点是信号传输速度快,抗干扰能力强,但成本较高,需要专门的设备和技术支持。

以上是天线常用的馈电方式,选择适合的馈电方式可以提高信号传输质量和稳定性,确保通信的顺畅进行。

- 1 -。

天线馈电技术 pdf

天线馈电技术 pdf

天线馈电技术涉及天线系统中的电源供应和信号传输。

它主要涉及将电能和信号传输到天线以及从天线接收的信号传回到接收设备。

在天线系统中,天线需要得到电源供应,同时也需要将接收到的信号传输回接收设备。

因此,天线馈电技术通常包括以下几个方面:
1.电源供应:天线需要电源供应来工作。

这可能是直流电源或者其他形式
的电源,根据天线的类型和工作方式而定。

2.信号传输:天线不仅需要电源供应,还需要将接收到的信号传输回接收
设备。

这可能涉及信号传输线、同轴电缆、光纤或其他传输媒介。

3.天线匹配与调谐:天线馈电技术也涉及到确保天线和接收设备之间的匹
配与调谐,以便最大限度地传输信号并提供最佳性能。

4.功率损耗和信号衰减:在信号传输的过程中,可能会有功率损耗或信号
衰减。

优化馈电技术有助于最小化这些损耗,确保信号的质量和稳定性。

天线馈电技术在不同类型的天线和通信系统中都是至关重要的,它直接影响到天线系统的性能和稳定性。

因此,设计和实施良好的天线馈电技术对于保障通信系统的正常运行非常重要。

天线、射频器件、馈电器件工作原理

天线、射频器件、馈电器件工作原理

天线、射频器件、馈电器件工作原理下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!解析1. 天线的工作原理。

1.1 辐射原理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
, 一 。 , , 。 。
谐 振接 地 电网单 相接地故 障选 线研究 刊 中 中国矿业大学 学报 一 一
, 一
,
陈奎刀
超长 码 的延迟 等待 直 接 捕 获方 法 〔 中 王 浩 刊 通信学 报 一 一 提 出了一种新的直序扩 频体制 卫 星 导航定位系统 中超长 码序 列的 快速 直 接捕 获方 法 即通 过估 计 本地与卫 星时间偏差 来确 定 延迟 时间 从而 预里本 地 伪码的 延迟 等待 捕 获 法 文 章 深 入 分 析 了该方 案 实现 的主要技术细节和捕 获性能 参
, 一 , , “ 一

,



!
高功率 微波大气 传输 电离过程 的物理研究 〔 中 陈 刊 雅深 强激光与粒 子束 一 一 指 出平 面 维 近似不符合在远 场外徽波单位面积 能流 与传输距离 平方成反 比 的规律 给出 了束 流 维 近似下 微波大气 传输的基本方 程组 详细研究 了徽波 电离 大气的特性和 相似律 估 计了平面 维近似下 和 束流 维近似下 的 尾 蚀 指 出当无童 纲 电离 电子数 不 太小时 两者 可能有很大差 别 参
, , 3 9 ( 1 1 )
e x d t e us 记 by n a 砂 p l e t c e r 〔 英) / 王何 晖刀系统工 程 与 电子 技术 ( 英 文版 ) 一 刊
0 0 5 1 6 ( 4 )
2
一 772

7
7
4 (
E )
0
6
1
1 7
6
5
一 850
8
5
1 (
E )
残余 空气隙对 回形极 化孔径栩合毫 米波 徽带天线特征
采用一种 改 进 的局 部 网格 共形 时 域有 限 差分 法 对脊 形 波导 宽边 缝 隙天 线进 行 数值 分 析 该 方法部分 修改磁 场的迭 代方 程 提高 了计 算精 度 给 出 了计 算所得 到 的波 导 缝隙天线 阵单元 的 回 波损耗参 数 和方 向图 通过 与 实验结 果 相 比较 两 者 吻合 得较好 从 而 证 明了该 分析模 型 和 计算 方法 的正 确性 与有效性 参
, , 。 , , , 。
光子 晶体波 导弯 曲 分 支 和 交 集激 光发 射
,

月 获兄
〔 英〕 刊
,
,

哪耐



!
,
#
二维复合 目标 电磁散射 的仿 真研究 〔 中 范宇刀航 刊 天 电子对 杭 一 勺 一 为 了 对 极化 波 和 极化 波 入射情 形下 二维 任 愈形状金属 和两种不 同电磁参数损耗介质 复合 目标的 电磁散射进 行仿真 建立 了复 合结 构 目标的 电磁积 分 方程 采用矩量法 和共扼梯度迭 代法 求 解此积分方程 依据所 建数 学模 型 编程对 一 种金 属 蜂窝吸波介质复 合结构其面 的雷达散 射截面 进 行 了仿真分析 参
,
,
圆柱体共形微 带 补片 夭线基 于特 征 时城 方法
。山 司 贝 〔 英 徐晓文刀 刊 二 印 北京理 工 大 学 学 报 英 文 版 一加 一 。氏

七 〔

,
,

信道 波导光折 射效应 和 高功率 传输 对 一 〔 英 刊
, , , 一
比 卜‘一来自一s e i天 线 与天 线 阵
矩形脉冲 孔径激 发 瞬态 辐射 研 究
e i o 爪 比d i at o n f r a r U e P t 匡s
, ,
。 ! !
#
夭 线馈电与馈 电设备
%&& (
波 导 和可调频 选择表 面 自由空间说 明 = W aveguid e a d n 台份s ac P e demon t r i s a o o t n bl f网 劝 c s e t v n e y e c i e l t. n f u a e S e u f s r ce ( 刊 英 ) / C 珑耐 / 日e 加niC L tt 。 c 3 a 一 200
, 一 , 。 , , 。 , 。
,
!
重复频 率高功率微 波脉冲 的大气 击穿 刊 中 刀强激 光与粒子 束 一 一
,
,
曹金 坤 光纤传输 网 络中的基线漂移及 其解决方 案 〔 中 刊 亮刀光 电子技术 与信息 一 一
, 一 ,

!
电磁脉 冲作 用 下 自 由空 间线 缆 的感应 开 路 电 压 刊 中〕陈 海林刀 强激 光 与 粒子 束 一 一
3 7
, 一 , , 。 。
,
波段开 口 波导的互撰分析 〔 中 陈 士国刀制 导与 刊 引信 一 一 单元 间互藕 的影 响是高性能 阵列天线中不可 忽视 的因素 采用矩 里法 对 两个 波 段 开 口 波 导单 元 间 的互祸 作 了分析 侧试它 们在 互辆 影响下 的参数 分 析 结果 与实际测份值 吻合较 好 文 中对 两个开 口 波导 间 随距 离及叔率变化 的互辆 影响作 了讨论 参
, 一 。 。 。 , , 。
,
!
全光纤 系统 中条 纹 常数 的分 析 〔 中 聂 小 刊 燕刀光 电子技术 与信息 一 一 全光纤 系统具 有大的测 速范围 其测速 的 动 态 范 围和条 纹常数有关 从干涉光路 的实现 原理 出 发 推导出速度与条纹 常数的关 系式 并分析 了 系统 不 同速 度 分 档下 的 条 纹 数 确 定 在 保证 精度及 假设光 像相干 长度 为 的 前提下 给 出 了具体的速度分 档情 况 参
相关文档
最新文档