完全天线手册

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25米天线手册question

25米天线手册question

国家天文台乌鲁木齐天文站南山基地 2007年夏秋季25M射电天线测量报告刘祥 宋华刚 陈晨雨2007-09-10目录目录图索引 (III)表索引 (III)公式索引 (IV)一、3.6 cm/X波段(中心频率8.4 GHz) (1)1、天线功率方向图 (1)2、天线指向精度 (3)3、天线增益 (5)4、大气不透明度 (6)5、标准噪声源 (7)6、系统温度及SEFD (8)7、频带内干扰 (9)二、13 cm/S波段(中心频率2.3 GHz) (11)1、天线功率方向图 (11)2、天线指向精度 (12)3、天线增益 (13)4、大气不透明度 (14)5、标准噪声源 (15)6、系统温度及SEFD (16)7、频带内干扰 (17)三、6 cm/C波段(中心频率4.85 GHz) (19)1、天线功率方向图 (19)2、天线指向精度 (20)3、天线增益 (22)4、大气不透明度 (23)5、标准噪声源 (24)6、系统温度及SEFD (26)7、频带内干扰 (26)四、18 cm/L波段(中心频率1.66 GHz) (27)1、天线功率方向图 (27)2、天线指向精度 (28)3、天线增益 (29)4、大气不透明度 (30)5、标准噪声源 (31)6、系统温度及SEFD (33)7、频带内干扰 (34)五、总结 (35)六、附录 (37)1、接收机参数 (37)2、X波段接收机参数定义 (37)3、S波段接收机参数定义 (39)4、C波段接收机参数定义 (41)国家天文台乌鲁木齐天文站南山基地2007年夏秋季25M射电天线参数测量5、L波段接收机参数定义 (45)图/表/公式索引图索引图1 X波段天线功率方向图-方位 (1)图2 X波段天线功率方向图-俯仰 (2)图3 X波段指向观测数据天空覆盖分布 (3)图4 X波段指向模型水平俯仰拟合残差 (4)图5 X波段指向模型俯仰水平拟合残差 (4)图6 X波段天线增益/俯仰分布拟合 (5)图7 X波段系统温度-旁瓣溢出温度/大气不透明度分布拟合 (6)图8 X波段固体噪声源温度/频率分布拟合,并在FS的RXG文件中更新 (7)图9 X波段系统温度/俯仰分布 (8)图10 X波段SEFD/俯仰分布 (9)图11 S波段天线功率方向图-方位 (11)图12 S波段天线功率方向图-俯仰 (12)图13 S波段天线增益/俯仰分布拟合 (13)图14 S波段系统温度-旁瓣溢出温度/大气不透明度分布拟合 (14)图15 S波段固体噪声源温度/频率分布拟合,并在FS的RXG文件中更新 (15)图16 S波段系统温度/俯仰分布 (16)图17 S波段SEFD/俯仰分布 (17)图18 C波段天线功率方向图-方位 (19)图19 C波段天线功率方向图-俯仰 (20)图20 C波段的指向在X波段指向模型的基础上的方位俯仰偏差在俯仰、时间和方位上的分布 (21)图21 C波段天线增益/俯仰分布拟合 (22)图22 C波段系统温度/大气不透明度分布拟合 (23)图23 C波段天线温度/俯仰分布(大气改正前后) (24)图24 C波段固体噪声源温度/频率分布及曲线拟合 (25)图25 C波段系统温度/俯仰分布 (26)图26 L波段天线功率方向图-方位 (27)图27 L波段天线功率方向图-俯仰 (28)图28 L波段天线增益俯仰分布拟合 (29)图29 L波段系统温度-旁瓣溢出温度/大气不透明度分布拟合(左极化) (30)图30 L波段固体噪声源温度/频率分布及曲线拟合(左极化) (31)图31 L波段固体噪声源温度/频率分布及曲线拟合(右极化) (32)图32 L波段系统温度/俯仰分布(左极化) (33)图33 L波段SEFD俯仰分布(左极化) (34)表索引表1 X波段指向模型参数值表 (5)表2 C波段指向模型参数值(X波段指向模型基础之上) (20)表3 南山基地25M天线系统参数 2007.9 (35)国家天文台乌鲁木齐天文站南山基地2007年夏秋季25M射电天线参数测量公式索引公式1 指向模型22项方位偏差方程 (5)公式2 指向模型22项俯仰偏差方程 (5)公式3 X波段天线增益俯仰多项式拟合方程(未进行大气吸收改正) (6)公式4 系统温度大气不透明度俯仰拟合方程 (6)公式5 大气吸收不透明度俯仰校正方程 (7)公式6 系统等效流量密度表达式 (8)公式7 S波段天线增益俯仰多项式拟合方程(未进行大气吸收改正) (13)公式8 C波段天线增益俯仰多项式拟合方程(未进行大气吸收改正) (22)公式9 L波段天线增益俯仰多项式拟合方程(未进行大气吸收改正) (29)射电望远镜观测性能的重要指标是分辨率和灵敏度。

中文版ARRL《天线手册》介绍

中文版ARRL《天线手册》介绍

中文版ARRL《天线手册》介绍
佚名
【期刊名称】《电子制作》
【年(卷),期】2012(000)003
【摘要】天线作为无线系统的不可或缺的关键部件之~,一直受到从事该领域的
工程师、学者和有关大专院校的师生的关注。

这本手册的内容非常丰富,总计28
章的内容涉及了天线基础、天线建模与系统规划、多种应用天线、天线阵列、天线材料与附件、天线的接地系统与地面对天线和电波传播的影响、传输线、无线电波传播,以及天线与传输线的测量,等等,甚至包括了主要天线产品的供应商的概况。

【总页数】1页(P33-33)
【正文语种】中文
【中图分类】TN820.15
【相关文献】
1.合理使用天线提高收视效果——《实用电视天线手册》评介 [J], 吕晓雁
2.一本通俗实用的手册——介绍《农村图书室工作手册》 [J], 华芳
3.剑指能效管理共话能源转型——博世力士乐《能效管理手册指南与实践案例》
中文版权威发布 [J], 张兰
4.特为ARRL户外日设计的短波八木天线三工器 [J], 盖里·高登;穆新宇(编译)
5.结构分析与设计软件ETABS中文版知识选讲(四) ETABS中文版钢结构设计介绍 [J], 郑毅;李立
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健博通天线手册

健博通天线手册

60
7
水平 470×175×60 1.8
TDJ-5158EA23
TDJ-5158GA×2
TDJ-5158BKT-C
TDJ-5158BKT1
TDJ-5158BKC45/60/90
TDJ-5158K20
佛山市健博通电讯实业有限公司
5.1GHz,5.5GHz,5.8GHz 抛物面天线
型号
水平面 垂直面
频率范围(MHz) 增益(dBi)
5100-5850
18
20
20
垂直 190×216×50 1.1
TDJ-5158BKR
5150-5850
20
15
15
垂直或水平 261×261×35 1.1
TDJ-5158BKR×2
5150-5850
≥18
17
17
垂直和水平 261×261×35 1.15
TDJ-5158BKR×2A 5150-5850
波瓣宽度(°) 波瓣宽度(°)
TDJ-5158LX-R
5150-5850
11
55
55
右旋圆极化 Φ100×130 0.56
4.9GHz 公共安全系统板状天线
型号
水平面 垂直面
频率范围(MHz) 增益(dBi)
极化方式 尺寸(mm) 重量(kg)
波瓣宽度(°) 波瓣宽度(°)
TDJ-4958K/G/I/J 系列 4900-5850 19/18/17/15 45/60/90/120
TDJ-5158BKF-Y1
5725-5850
14
43
30
垂直 125×97×30 0.22
TDJ-5158BKC45/60/90 5100-5850

UM220数据手册

UM220数据手册

UM220-III NB DS/GPSDual-SystemNavigation/Positioning Module Copyright© 2009-2013, Unicore Communications, Inc.Data subject to change without notice.修订记录免责声明除和芯星通在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,本公司概不承担任何其它责任。

并且,和芯星通对其产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。

若不按手册要求连接或操作产生的问题,本公司免责。

和芯星通可能随时对产品规格及产品描述作出修改,恕不另行通知。

对于本公司产品可能包含某些设计缺陷或错误,一经发现将收入勘误表,并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。

如客户索取,可提供最新的勘误表。

在订购产品之前,请您与本公司或当地经销商联系,以获取最新的规格说明。

*和芯星通、Unicorecomm ,Nebulas 及其徽标已由和芯星通科技(北京)有限公司申请注册商标。

其它名称和品牌分别为其相应所有者的财产。

版权所有 © 2009-2013,和芯星通科技(北京)有限公司。

保留所有权利。

前言本《用户手册》为您提供有关和芯星通UM220-III N 模块的硬件特性,安装使用和性能指标等信息。

适用读者本《用户手册》适用于对GNSS 模块有一定了解的技术人员使用。

文档结构本《用户手册》包括以下各章内容: 1 产品介绍:概述产品的功能与特性 2 产品安装:提供有关模块的安装指导3 PC Utility 配臵:提供有关通过CDT 连接模块进行显控的指导4 技术指标:提供模块的相关技术指标5 硬件设计:简要介绍模块的引脚功能定义、布线及硬件接口参考设计等目录1产品介绍 (1)1.1概述 (1)1.2关键指标 (1)1.3产品概述 (2)2产品安装 (3)2.1安装准备 (3)2.2硬件安装 (4)3PC UTILITY配臵(CDT) (5)3.1软件简介 (5)3.2软件安装及配臵 (5)3.3视图简介 (8)3.3.1星座图(Constellation View) (8)3.3.2轨迹图(Trajectory) (8)3.3.3精度因子(DoP) 视图 (9)3.3.4跟踪状态视图(Tracking Status View) (10)4技术指标 (11)4.1电气特性 (11)4.2运行条件 (11)4.3外形尺寸 (11)4.4引脚功能描述(图) (12)4.5PCB封装说明 (14)5硬件设计 (15)5.1设计注意事项 (15)5.2模块复位信号 (16)5.3天线 (16)5.4串口 (17)UM220-III N User Manual1产品介绍1.1 概述和芯星通UM220-III N双系统高性能GNSS模块,基于公司具有完全自主知识产权的双系统多频率高性能SoC芯片,能够同时支持BD2 B1、GPS L1两个频点。

中文版ARRL《天线手册》介绍

中文版ARRL《天线手册》介绍

说 明这本手册 的生命力。相信其也可 以成 为
了天线基础 、天线建模与 系统 规划 、多种 应 对架 设 和维 护 天线 系 统提 供 了相 当 丰富 的 我国从事天线技术 的科 技人员 、射频工程 师 信 息 。 从 如 何 应 用先 进 的 计 算 机 建 模 技 以及 相关 大 专院 校 师生 的一本 很 好 的参考 注意 安 全性 等 各方 面 都有 很详 细 的介 绍 。
天线 作 为 无线 系统 的不 可 或缺 的关 键 相 当篇幅 介绍 了应 用当代计算机建模 软件分 籍 中是很 少能见到 的。 析 、设计天线和进行 电波传播预测的 内容。 A R 天线手册 》自从 1 3 年9 R L《 9 月出版 9 部件 之~ ,一直受到从事 该领域 的工程 师、 学 者和有关大 专院校的师 生的关注。这 本手 与 其他 天 线手 册不 同 的是 ,这 本天 线 第 1 以来 ,到本 书已是第2 版 了,这充分 版 1
功 匹 配 了任 一 方 向 的 阻 抗 ,当 然 了 ,这
0 6 <1 +f 9 )一r 1 一 6 s・6
0 5 + 9 6 — 1 ・s <2 6 21 6 r
代码 中得到更长 、更复杂的表达式 ,在 设置并 编写方程 时将 更容 易发生错 误。
0<5 . 7 91 3 5-r s
除 了提供 了大 量的 加 工图 ,给 出加 工数 据
的接地 系 统 与地 面 对 天线 和 电波 传播 的 影 术 ,如何 选 择 天线 、天线 杆 的材 料 ,如何 书 ,为我国天线技 术的发展和天线制作人 才 的培 养作 出贡献 。 ( 书由 该 友刊 《 无线电 》杂志编辑 出版 )
示 ,往 往 在 实 际应 用 中可 以取得 具 有

ATGM336H-6N 用户手册说明书

ATGM336H-6N 用户手册说明书

GNSS全模定位导航模块ATGM336H-6N用户手册杭州中科微电子有限公司杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦10楼电话:*************传真:*************网站:1 功能描述1.1 概述ATGM336H-6N系列模块是10.1×9.7mm尺寸的高性能GNSS全模定位导航模块系列的总称。

ATGM336H-6N系列模块产品基于中科微第六代多系统GNSS SOC单芯片AT6668,支持多种卫星导航系统,包括北斗二号和北斗三号(B1I和B1C)、GALILEO、GPS/QZSS/SBAS、GLONASS等,可以同时接收以上卫星导航系统的卫星信号,并且实现联合定位、导航与授时。

ATGM336H-6N系列模块支持同时接收全系统的卫星信号,基于专有的快速搜星技术,可以快速的接收大量的可见卫星信号,实现快速且准确的定位,可以显著改善如城市峡谷等复杂环境下的定位性能;集成高性能嵌入式CPU,最大位置更新率可以达到10Hz,适合对定位延迟敏感的高动态应用;集成了专有的抗干扰硬件加速电路,可以快速的检测并抑制射频干扰。

ATGM336H-6N系列模块应用了全新的导航一体化SOC单芯片技术,可以满足高精度定位、高精度授时的应用,同时具有高集成度、高性能、低功耗、小尺寸等特点。

该系列模块可以用于车载导航、可穿戴设备、手机、物联网设备、无人机等应用领域。

1.2 产品选购1.3 主要特征◼多频点多系统接收机⚫支持L1/B1/E1/R1频点⚫支持北斗二号、北斗三号⚫支持BDS、GPS、GALILEO、GLONASS、QZSS等多系统联合定位和单系统独立定位⚫通道数目:50通道◼软件特性⚫最大定位更新率可以达到10Hz⚫支持A-GNSS◼电源管理⚫多模连续运行典型功耗:<42mA(@3.3V)⚫待机典型功耗:<10uA(@3.3V)⚫内置天线检测及天线短路保护功能1.4 模块功能框图主电源备份电源UART/I2C/SPI1PPS ON/OFF 复位1.5 应用领域◼ 车载定位与导航◼ 电力授时,4G/5G 通信授时 ◼ 可穿戴设备 ◼ 物联网定位设备 ◼ 无人机◼ 便携式设备,如手机、平板电脑1.6 辅助GNSSATGM336H-6N系列模块全部支持辅助GNSS (AGNSS)功能。

天线测试手册

天线测试手册

s a1
b 11 1
s21 s12
s b2
a 22 2
同VSWR Port1
Port 2
隔离度典型值 > 30dB
四、电路参数测试
网络分析仪操作指南
测试前仪器检查
仪器传输特性。将网络分析仪的二端口用一根低损耗的电缆连 接,网络分析仪设置为S21参数(或S12参数)测量,频率10MHz ~ 3000Hz,scale 设为 0.1dB/格,源电平输出0 dBm,测试其在 全频段范围内传输损耗值,若损耗值≤±0.5dB,则仪器传输特性 正常;
≤0.03
四、电路参数测试
VSWR测试
仪表:矢量网络分析仪及 校准配件 测试框图
网络分析仪
无回波暗室
四、电路参数测试
VSWR测试
测试重点关注: 校准器件要完好; 校准方法要正确; 测量频率要核准; 环境鉴别要到位。
网络分析仪操作指南.doc
驻波比典型值 < 1.35
四、电路参数测试
ISO 测试
场地:大型微波暗室(消除电磁环境和多径反射环境影响); 仪表:大功率信号源,高灵敏度接收机(实际接收动态范围大于 50dB),三维自动转台,智能化测试软件; 主要参数:
测试频率范围:640 MHz~6 GHz; 转台定位精度:0.1°; 测试天线口径:≤ 3 m × 3 m; 测试天线重量:≤ 100 Kg;
三、辐射参数测试
京信测试系统
测试步骤
三、辐射参数测试
京信测试系统 注意事项
极化匹配/正交; 转台旋转轴与待测切面正交。 被测天线相位中心应与测试转台天线安装架中心重 合,最大垂直位置误差不得超过30cm;天线垂直中 心线应与测试转台天线安装架中心线重合,最大度误 差不超过0.2°。

SteppIR DB36天线手册

SteppIR DB36天线手册

Page(s)
2—18 6 7—8 9—10 11—15 16 17 18
19—21 22—26 22 23
A look inside the EHU
EHU wiring CHAPTER THREE SECTION 3.0 Driven element & return tube assembly Attach the element mounting plate to boom SECTION 3.1 Prepare the element support tubes (EST’s) for mounting SECTION 3.2
Page
REV 10.7 02/20/2015
2112 116th NE #1-5, Bellevue, WA 98004 425.453.1910 sales@ TechAve Support: /support l Tel: Tel: 425.891.6134 l email: support@
DB36 Gain, dBi 1.35 7.2 8.2 9.27 9.88 10.21 10.43 10.65 4 12.75 DB36 Front to rear, dB NA 21 18 21.5 26.5 27.1 21.1 11.0 1.78 27.4
Page 2
Tech Support: /support Tel: 425.891.6134 support@
32
33—34 35—36 37—39
Tech Support: /support Tel: 425.891.6134 support@
DB36 TABLE OF CONTENTS (page 2 of 4)
CHAPTER FOUR SECTION 4.0 Reflector EHU overview drawing Return tube assembly—Reflector SECTION 4.1 Mounting the Reflector EHU onto the boom CHAPTER FIVE SECTION 5.0 Director 1 EHU overview drawing Mount Director 1 EHU onto the boom CHAPTER SIX SECTION 6.0 Director 2 EHU overview drawing Mount Director 2 EHU onto the boom SECTION 6.1 Return tube assembly—Director 2 CHAPTER SEVEN SECTION 7.0 Mast plate assembly overview Attach the mast plate to the boom CHAPTER EIGHT SECTION 8.0 Attach the boom truss mast to the mast plate SECTION 8.1 Phillystran truss SECTION 8.2 Attach the Phillystran truss to the boom truss mast CHAPTER NINE SECTION 9.0 Mount the connector junction box onto the truss boom SECTION 9.1 Wiring the connector junction box SECTION 9.2 Optional 80m dipole wiring schematic

AR-270天线手册

AR-270天线手册

LOCATION
Location of the antenna is very important. Surrounding objects such as trees, power lines, other antennas, etc. will seriously reduce efficiency. To minimize the effects of surrounding objects, mount the antenna as high and in the clear as possible. If metal guy wires are used, they should be broken with strain insulators. Plan your installation carefully. If you use volunteer helpers be sure that they are qualified to assist you. Make certain that everyone involved understands that you are the boss and that they must follow your instructions. If you have any doubts at all, employ a professional antenna installation company to install your antenna.
AR-270 #1 - ANTENNA ASSEMBLY
Thread the three ground radials (971) into the base section using the washers (84) and nuts (85) provided (figure 1). Insert all three radials (971) an equal amount until they touch each other inside the antenna base assembly (BA). Be very careful not to overtighten the radial rods or their clamping nuts (85). Over tightening may cause permanent unwarranteed damage. Next place the worm clamp (407) on the top of the base section. Insert TA into BA and set to dimension A (figure 2) and tighten the clamp. Affix danger label (326) to base (figure 1). Attach aluminum brackets (26) with self tapping screws (227) as shown.

IPM-165中文资料

IPM-165中文资料

深圳市华儒科技有限公司
SHENZHEN HUARU TECHNOLOGY CO.,LTD.
版本 V 1.1
产品手册
- 8 -
输入/输出 输入 输出 输入
1. Vcc:电源。外接 5V 正向电压源。 2. IF1:同相信号(I)输出端。此信号中携带有动态目标的运动信息。 3. GND:接地引脚。
深圳市华儒科技有限公司
SHENZHEN HUARU TECHNOLOGY CO.,LTD.
版本 V 1.1
产品手册
- 5 -
IPM-165 24GHz 平面天线雷达
7.2 天线罩安装方式
天线罩材料选择
在安装时,天线罩不可采用金属材料或金属层;可采用非含碳的塑料材料或塑料泡沫。 正确方法 正确方法 1. 天线罩采用塑料材料(ABS,PVC 等)时,须正确估算出天线罩的厚度和空间,并采取不 直接与天线结构接触的方式来包裹天线; 2. 天线罩采用泡沫材料 (如 Stypopor 或相似材料) 时, 应保证材料的相对介电常数接近于 1。 错误方法 1. 2. 3. 4. 用金属箔或部分金属部件来包裹天线; 用任何种类的油漆或清漆喷洒天线结构; 用 CFK 薄片(可导电)包裹天线; 塑料材料与腐蚀的天线结构直接接触(对贴片的共振频率有较高的介电常数影响)。
IPM-165 24GHz 平面天线雷达
产品手册 V1.1 2011.9

1 2 3 4 5 6 7

产品简介 ............................................................................................................................... - 1 原理结构 原理 结构 ............................................................................................................................... - 2 技术参数 ............................................................................................................................... - 3 天线样式 ............................................................................................................................... - 4 接口定义 接口 定义 ............................................................................................................................... - 5 功能应用 功能 应用 ............................................................................................................................... - 6 传感器安装说明 传感器安装说明 .................................................................................................................... - 7 7.1 机械尺寸及安装方向 ........................................................................................................... - 7 7.2 天线罩安装方式 ................................................................................................................... - 8 版本信息 ....................................................................................................................................... - 9 公司信息 ....................................................................................................................................... - 9 -

Narda-STS 5G FR2 天线数据手册说明书

Narda-STS 5G FR2 天线数据手册说明书

Datasheet 5G FR2 AntennasMeasurement of 5G NR FR2 Electromagnetic FieldsDownconverter-Antennas for omnidirectional and directional measurement of fields and their sources in the frequency range from 24.25 GHz to 29.5 GHzWith the downconverter antennas, the user gets the pos-sibility to extend the frequency range of the SRM-3006 to frequencies from 24.25 GHz to 29.5 GHz. One of the main applications is to demonstrate compliance with the EMF limits in frequency range FR2 of the 5G NR mo-bile radio service. Of course all other applications in this frequency range can also be measured. The two anten-nas differ in their reception characteristics: The Model 3591/01 features a directional characteristic, while the Model 3591/02 offers an omnidirectional characteristic.›Extends SRM-3006 to cover 24.25 GHz to 29.5 GHz.›Calibrated antennas for reliable measurements ›Measurements are displayed in field strength or in percent of limit values, e.g. ICNIRP , FCC...›Omnidirectional antenna design for environmental measurements›Directional antenna design for weak signals ›Easy to setup ›Simple operation›Fast and reliable measurement resultsTwo different antenna models are available. A directional anten -na with high sensitivity and an omnidirectional antenna. Both antennas include a downconverter that converts the millimeter wave between 24.25 GHz to 29.5 GHz into the SRM-3006’s receive band. This means that the RF cable between antenna and basic unit only transmits frequencies up to a maximum of 6 GHz, which greatly reduces the cable loss compared with a 20 GHz cable. In addition, the downconverter in the antenna avoids the need to modify the base unit, so the antenna can be used on all SRM-3006 devices without hardware modifications. Only a firmware update is required, which can be done by the user.The antennas have their own batteries, independent from the basic unit. So the runtime of the SRM is not affected by the op -eration of the downconverter antenna. The battery integrated in the antenna can be charged via an USB-C socket. Connected to a USB power bank, long-term measurements can also be performed.Narda recommends to operate the antennas only via an exten-sion cable with the SRM.Measurement of weak signals (e.g. indoors):For measurements inside buildings, the field strengths are often very low. For example, a modern, coated glass window can at-tenuate a signal at 24 GHz by about 30 dB. To be able to detect such a field strength, a high gain antenna is needed. However, such antennas have a high directivity due to their principle. The antenna model 3591/01 has such a characteristic.In addition, the directional characteristic can be used to detect the field strength of geographically separated base stations..Outdoor environmental measurements:For EMF measurements, national as well as international standards recommend an isotropic measurement. Such anten-nas are not available for the FR2 frequency range. The antenna 3591/02 offers an omnidirectional reception characteristic that roughly corresponds to that of a donut. Ideal reception results are therefore obtained from an X-Y spatial plane. To cover all three spatial axes for isotropic measurements, the antenna must be connected to the basic unit via an RF cable and moved accordingly during the measurement.Available Antenna ModelsFig. 1.3591/01 Directional Antenna (Horn antenna)Fig. 2. 3591/02 OmnidirectionalConditionsUnless otherwise noted, specifications apply after 30 minutes warm-up time within the specified environmental conditions. The product is within the recommended calibration cycle.Specifications with limitsThese describe product performance for the given parameter cov-ered by warranty. Specifications with limits (shown as <, ≤, >, ≥, ±, max., min.) apply under the given conditions for the product and are tested during production, considering measurement uncertainty. Specifications without limitsThese describe product performance for the given parameter cov-ered by warranty. Specifications without limits represent values with negligible deviations, which are ensured by design (e.g. dimensions or resolution of a setting parameter).Typical values (typ.)These characterize product performance for the given parameter that is not covered by warranty. When stated as a range or as a limit (shown as <, ≤, >, ≥, ±, max., min.), they represent the performance met by approximately 80% of the instruments. Otherwise, they rep-resent the mean value. The measurement uncertainty is not taken into account.Nominal values (nom.)These characterize expected product performance for the given pa-rameter that is not covered by warranty. Nominal values are verified during product development but are not tested during production. UncertaintiesThese characterize the dispersion of the values attributed to the measurands with an estimated confidence level of approximately 95%. Uncertainty is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k=2 based on the normal distribution. The evaluation has been carried out in accordance with the rules of the “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” (GUM).Specifications3591/01 LNB Antenna, 24.25 GHz to 29.5 GHz, directional3591/02 LNB Antenna, 24.25 GHz to 29.5 GHz, omnidirectionalGeneralOrdering informationYour local Narda representative will inform you of all possible options as well as the current ordering information and will be pleased to provide you with advice.Narda Safety Test Solutions GmbH Sandwiesenstrasse 772793 Pfullingen, GermanyPhone +49 7121 97 32 0****************** Narda Safety Test SolutionsNorth America Representative Office435 Moreland RoadHauppauge, NY11788, USAPhone +1 631 231 1700******************Narda Safety Test Solutions S.r.l.Via Rimini, 2220142 Milano, ItalyPhone +39 0258188 1****************************Narda Safety Test Solutions GmbHBeijing Representative OfficeXiyuan Hotel, No. 1 Sanlihe Road,Haidian100044 Beijing, ChinaPhone +86 10 6830 5870********************® Names and Logo are registered trademarks of Narda Safety Test Solutions GmbH – Trade names are trademarks of the owners.。

完全天线手册

完全天线手册

完全天线手册基本概念:把高频电能变为电磁场能量或把电磁场能变为高频电能的装置称为天线。

天线有各种各样的形式,如直线导线、环形导线等构成的线天线和由金属板或金属网构成的面天线。

按用途,天线可分为发射和接收两大类。

天线的作用就是把发射机末级回路的高频电流变换成电磁波并向特定的方向发射出去。

接收天线则是把以自由空间为传媒的电磁波还原为高频电流经馈线送入接收机。

由此可见,天线的作用就是在高频电流和电磁波之间进行能量转换。

因此,从理论上讲,发射天线可以当作接收天线使用,接收天线也可以充当发射天线使用。

目前,用于接收卫星电视广播的天线有:螺旋天线(用于接收L波段电视广播)、抛物面天线(前馈型。

常用于接收C波段、Ku波段卫星电视广播的正馈、偏馈天线)、卡塞格伦天线(后馈)、平板天线等。

天线的主要特征参数有:1、方向图、主瓣宽度与副瓣电平;2、增益;3、极化;4、电压驻波比;5、频带宽度;6、噪声温度;7、效率等。

工程上常用这些参量来衡量天线的技术特征。

接收卫星电视广播要求接收天线具有高增益、高效率、低噪声、宽频带、天线指向调整范围宽等特性。

天线是FM DX的耳朵,微弱的电波从天线经过馈线进入接收机,才能让我们听到远方电台的声音。

一个接收系统的好坏,天线占了一半。

我们希望天线能有高的增益,把微弱的信号变得响亮,我们希望天线能有一定的选择能力,把传呼台干扰和本地强台挡在外面,我们希望天馈系统尽量减小损耗,把每一微伏的信号都送到接收机的前端。

对于大多数使用便携式收音机来收听FM DX的人说,他们的天线也许只是收音机上的拉杆天线,这样的天线虽然简单方便,但是对于FM DX来说,无论如何是不够的,尽管拜电离层的恩赐,这样的天线系统也不是没有可能接收到DX信号。

我将介绍一些常见而且容易自制的天线,这些天线能够用我们日常生活中容易得到的材料制作。

我会逐一制作这些天线,将制作的过程拍成照片,并给出尽可能详细的尺寸数据。

尽管我在制作过程中会动用天线分析仪甚至是综合测试仪等设备,但是我将告诉读者不使用这些昂贵仪器的调试方法。

antenova选型手册 天线选型手册

antenova选型手册 天线选型手册

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gigaNOVA® Antenna Quick Guide
Antenova’s gigaNOVA® standard antennas dedicated to wireless communication. Antenova, the integrated antenna and RF solutions company, offers the gigaNOVA® range of market leading standard antenna solutions for 2.3 GHz, 2.4 GHz, 2.5 GHz, 5 GHz, GPS, GSM and ISM900 bands. Designed for ease of integration into wireless devices, they are the smart choice for GPS, Bluetooth® (BT, BT EDR, BT LE), Wi-Fi®, ZigBee®, WiMAX™, WiBro, MIMO and cellular M2M applications. No matter how impressive the design and performance of wireless components, effective communication can only be achieved with the right antenna. Antenova offers a full range of development support and RF testing to help reduce customization, design costs and accelerate your time to market. Make Antenova your partner of choice from new product development through the full lifecycle of your product. To find out more, email sales@. WiMAX™ at 2.3 GHz & 2.5 GHz and WiBro Swivel SMD

Philips AJ4200 双功能天线设置手册说明书

Philips AJ4200 双功能天线设置手册说明书

2 Configuración
A Ajuste del reloj
1 Pulse RADIO ON/OFF varias veces para apagar la radio.
2 Mantenga pulsado SET TIME/AUTO SCAN durante 2 segundos.
3 P ulse TUNING+/- para ajustar el año. 4 Pulse SET TIME/AUTO SCAN para
parpadear.
7 Pulse WEEKDAY/WEEKEND ALARM para seleccionar una alarma de días entre semana o de fi n de semana.
8 Pulse ALARM 1 o ALARM 2 para confirmar. » El aparato se enciende automáticamente a la hora establecida y suena la radio o el zumbador.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.
o al cable USB y, a continuación, al teléfono móvil.

天线手册(Antenna Handbook)概要

天线手册(Antenna Handbook)概要

天线手册(Antenna Handbook)天线手册(Antenna Handbook)天线基本概念天线是FM DX的耳朵,微弱的电波从天线经过馈线进入接收机,才能让我们听到远方天线电波在讲天线之前,不能不先提一提电波。

我们制作天线的目的是为了捕捉电波,因此,在考虑天线的问题之前,绝对有必要先研究一下电波的问题。

FM天线直接波这是指从发射天线到接收天线之间,不经过任何发射,直接到达,电波就象一束光一样,所以有人称它为视线传播。

视线传播这个名字也表明了这种传播方式能够传播的距离不远。

这有两个原因,首先是电波从发射点出发,其能量是以幂级数递减的,而接收机要能良好地解调出广播,需要一定的信号强度。

所以太远的地方,信号太弱,不足以解调。

如果只是这个原因,那么拼命提高发射功率或增加接收天线的增益,也许就可以扩大收听的范围了。

但是,还有一个重要的问题是,地球是圆的,在地球上任何一点发出的电波,按直线前进的方向,最终将离开地球射向天空。

主要是由于第二个原因,一般地讲,地面上一个发射台发出的直线波,只能传播到70km远处地面上的接收处。

如果双方的高度增加,那么这个距离还可以增加,但总是有限的。

所以,70km,是本地收听的极限,实际上,由于山脉、丘陵、房屋的阻挡、反射,这个距离还要大打折扣,一般可以估计的距离是35km。

电离层发射波这是指电波通过电离层的发射达到接收方。

这里面的名堂很多。

电离层本身是有多个层次的,支持短波(1.8MHz到30MHz)反射的电离层是F1和F2 层。

F1和F2并不是甘心反射所有的地波和大气波导本来来说,理论上VHF是不存在地波的。

但是无数的实践表明,VHF 也存在着某种程度的地波传播。

所以我们能稳定地接收200km左右电台的信号。

江苏和安徽两省的业余电台,每年国庆的时候都进行全省VHF移动通讯实验,也证明了VHF电波可以在200km左右的距离得到传播。

大气波导是另外一种可能传播VHF电波的手段,不过人们研究得还不够多。

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∙基本概念:介绍天线的基本知识∙偶极天线:这是最基本的天线型式,也是构成其他天线的基础∙垂直天线:这种天线其实是穷人的福气,便宜又大腕∙J型天线:这是在V/UHF波段很流行的无定向天线∙Colinear天线:这种天线在V/UHF通讯领域也曾流行∙Helix天线:国内一般叫蝙蝠旋翼天线,是广播电台的首选天线∙Dopple Quad天线:样子有点想Helix,但是定向的∙Yagi天线:这是最经典的定向天线∙HB9CV天线:这是紧缩型的定向天线∙X-beam天线:X形振子的定向天线∙Gem Quad天线:方框型的天线∙其他型式天线:各种希奇古怪的天线∙天线测量与仪器:测量的方法与小仪器的自制∙馈线:虽然不是天线,却十分重要∙天线照相簿:在学做天线之前,先看看产品天线的样子,解解谗吧。

完全天线手册基本概念天线是FM DX的耳朵,微弱的电波从天线经过馈线进入接收机,才能让我们听到远方电台的声音。

一个接收系统的好坏,天线占了一半。

我们希望天线能有高的增益,把微弱的信号变得响亮,我们希望天线能有一定的选择能力,把传呼台干扰和本地强台挡在外面,我们希望天馈系统尽量减小损耗,把每一微伏的信号都送到接收机的前端。

对于大多数使用便携式收音机来收听FM DX的人说,他们的天线也许只是收音机上的拉杆天线,这样的天线虽然简单方便,但是对于FM DX来说,无论如何是不够的,尽管拜电离层的恩赐,这样的天线系统也不是没有可能接收到DX信号。

我将介绍一些常见而且容易自制的天线,这些天线能够用我们日常生活中容易得到的材料制作。

我会逐一制作这些天线,将制作的过程拍成照片,并给出尽可能详细的尺寸数据。

尽管我在制作过程中会动用天线分析仪甚至是综合测试仪等设备,但是我将告诉读者不使用这些昂贵仪器的调试方法。

至少,完全按照我的材料、尺寸总不会错。

电波在讲天线之前,不能不先提一提电波。

我们制作天线的目的是为了捕捉电波,因此,在考虑天线的问题之前,绝对有必要先研究一下电波的问题。

FM广播波段,频率上是从87.5MHz到108MHz,对应的波长是3.4米到2.7米,一般称做3米波段,是VHF(Very High Frequency)的一段。

这个波段以下,54MHz到87.5MHz是电视广播波段,以上,108MHz到136MHz是航空通讯波段。

VHF波段的电波传播,主要有三种途径:直接波这是指从发射天线到接收天线之间,不经过任何发射,直接到达,电波就象一束光一样,所以有人称它为视线传播。

视线传播这个名字也表明了这种传播方式能够传播的距离不远。

这有两个原因,首先是电波从发射点出发,其能量是以幂级数递减的,而接收机要能良好地解调出广播,需要一定的信号强度。

所以太远的地方,信号太弱,不足以解调。

如果只是这个原因,那么拼命提高发射功率或增加接收天线的增益,也许就可以扩大收听的范围了。

但是,还有一个重要的问题是,地球是圆的,在地球上任何一点发出的电波,按直线前进的方向,最终将离开地球射向天空。

主要是由于第二个原因,一般地讲,地面上一个发射台发出的直线波,只能传播到70km远处地面上的接收处。

如果双方的高度增加,那么这个距离还可以增加,但总是有限的。

所以,70km,是本地收听的极限,实际上,由于山脉、丘陵、房屋的阻挡、反射,这个距离还要大打折扣,一般可以估计的距离是35km。

电离层发射波这是指电波通过电离层的发射达到接收方。

这里面的名堂很多。

电离层本身是有多个层次的,支持短波(1.8MHz到30MHz)反射的电离层是F1和F2层。

F1和F2并不是甘心反射所有的无线电波,它们能反射的最高频率是有限的,超过这个频率的电波完全得不到反射,而是穿过电离层射向太空。

如果没有这个特性,那么通讯卫星就不可能存在了,通讯卫星就是在电离层外工作的。

这个最高频率叫作MUF(Max Usable Frequency)。

MUF 与很多因素有关,主要是和太阳黑子活跃程度以及季节有关。

太阳黑子活跃,MUF就高,天气热,MUF也高。

MUF最高能高到多少呢?一般在太阳黑子活跃期的夏天,MUF在20MHz到 40MHz之间,很少超过50MHz。

在低的时候甚至会低到10MHz以下。

但是在太阳黑子异常活跃的时候,MUF也有可能偶然达到100MHz。

这时候,就有可能通过F层发射收到DX FM了。

但是这不是FM DX的主要形式,FM DX主要是通过另外一个电离层E层。

本来E层的出现是破坏F层,所以我们不妨记F层为Friend层,E层为Enemy层。

但是Es层的出现,却会形成一个短期内密度极高的反射层。

反射层的密度高,意味着能更好地反射电波。

所以Es层开通的时候,DX电台的信号会异常地强。

在6米和10米业余波段工作的业余电台都知道,Es层开通的时候,很小的功率,甚至5W,也有可能做DX联络。

Es的开通,主要是提供了 800km以内电波的传播路径。

由于信号很强,其实很多时候并不需要很好的设备就可以接收,需要的是耐心和运气。

除了这两种反射,FM DX还有可能通过对流层反射和流星余迹到达你的接收机。

地波和大气波导本来来说,理论上VHF是不存在地波的。

但是无数的实践表明,VHF 也存在着某种程度的地波传播。

所以我们能稳定地接收200km左右电台的信号。

江苏和安徽两省的业余电台,每年国庆的时候都进行全省VHF移动通讯实验,也证明了VHF电波可以在200km左右的距离得到传播。

大气波导是另外一种可能传播VHF电波的手段,不过人们研究得还不够多。

既然存在着这些可能,那么如何知道我收到的信号是以什么方式来的呢?一般来说,如果收到的信号来自70km以内的电台,基本上可以认为是直接波;如果是200km以内,而且信号稳定(不一定强),那么大概是地波;如果是800km以内,信号很强,但是极不稳定,而且偶尔才出现,多半是Es层传播;如果距离更远,信号很弱,大概是F层或其他形式的电离层传播了。

知道这些有什么用呢?用处在于帮助我们选择对天线的要求。

比如,F层的传播有一个特点是越距,大约500km以内的电台是不可能通过F层的传播来的,这个距离内的电台信号只能以Es层来。

就象在杭州想要接收台湾的FM电台信号,只能PNP(Plug and pray),等 Es层,那么天线就要考虑适合Es层的特点。

还有一个很重要的因素是极化方式,这是很容易被很多爱好者忽略的问题。

电波的极化方式有三种:水平极化、垂直极化和圆极化。

不管理论上怎么计算,简单的判断方法,就是看振子的方向,振子是水平放的就是水平极化,垂直的就是垂直极化,圆极化不用在 FM广播,可以不管。

极化方式之所以重要,是因为要求发射方与接收方的极化方式必须一致,才能有好的接收效果。

我国广播的极化方式是水平极化,所以,接收天线也应水平架设。

如果极化方式不一致,会有10dB 到20dB的损失。

可是,经过电离层的反射过来的电波,早就被反射得七荤八素、颠三倒四,说不定是什么极化方式了。

所以,接收DX信号,其实垂直极化也不错,附带的一个好处,就是可以削弱本地电台的影响。

天线的特性共振任何天线都谐振在一定的频率上,我们要接收哪个频率的信号,就希望天线谐振在那个频率上。

天线谐振是对天线最基本的要求,要不然,就没那么多讲究了,随便扔根线出去不也是天线嘛。

天线的谐振问题涉及到的主要数据是波长及其四分之一。

计算波长的公式很简单,300/f。

其中f的单位是MHz,而得到的结果的单位是米。

1/4波长是称作基本振子,如偶极天线是一对基本振子,垂直天线是一根基本振子。

不过天线中的振子的长度并不正好是1/4波长,因为电波在导线中行进的速度与在真空中的不同,一般都要短一些,所以有一个缩短因子。

这个因子取决于材料。

带宽这也是一个重要但容易被忽略的问题。

天线是有一定带宽的,这意味着虽然谐振频率是一个频率点,但是在这个频率点附近一定范围内,这付天线的性能都是差不多好的。

这个范围就是带宽。

我们当然希望一付天线的带宽能覆盖一定的范围,最好是我们所收听的整个FM 广播波段。

要不然换个台还要换天线或者调天线也太麻烦了。

天线的带宽和天线的型式、结构、材料都有关系。

一般来说,振子所用管、线越粗,带宽越宽;天线增益越高,带宽越窄。

阻抗天线可以看做是一个谐振回路。

一个谐振回路当然有其阻抗。

我们对阻抗的要求就是匹配:和天线相连的电路必须有与天线一样的阻抗。

和天线相连的是馈线,馈线的阻抗是确定的,所以我们希望天线的阻抗和馈线一样。

一般生产的馈线,主要是300欧姆、75欧姆和50欧姆三种阻抗,国外过去还有450欧姆和600欧姆阻抗的馈线。

基本偶极天线的阻抗是75欧姆左右,V型偶极天线是50欧姆左右,基本垂直天线阻抗 50欧姆。

其他天线一般阻抗都不是50或75欧姆,那么在把它们与馈线连接之前,需要有一定的手段来做阻抗变换。

平衡对称的天线是平衡的,如偶极天线、八木天线,而同轴电缆是不平衡的,把这两者连接起来,就需要解决平衡不平衡转换的问题。

增益天线是无源器件,但是天线是可以有增益的。

这个增益当然是相对增益,是相对于基本偶极天线而言的。

FM DX所用的天线,当然希望增益越高越好。

不过别忘了,增益高往往伴随着带宽窄。

方向性不是所有的天线都有方向性的。

便携式收音机上的拉杆天线就没有方向性。

偶极天线有弱的方向性,八木等定向天线可以得到较好的方向性。

好的方向性意外着能够集中收集所需方向的电波,还有一个重要的能力就是能部分地减弱本地电台信号的影响。

但是定向天线并不是什么情况下都好。

当没有目标而等待的时候,定向天线就有可能使你错过天线背面的信号。

所以比较合理的方式,是用一个垂直天线和一付定向天线配合使用,用垂直天线等待,听到信号后,再用定向天线转过去对准了听。

仰角天线的仰角是指电波的仰角,而并不是天线振子本身机械上的仰角。

仰角反映了天线接收哪个高度角来的电波最强。

对于F层传播,我们希望仰角低,可以传播地远,对于 Es层,电波主要是从高处来,我们希望仰角高。

仰角的高低取决于天线型式和架设高度。

一般来说,垂直天线具有低仰角,其他天线的仰角随架设高度变化。

架设高度天线有一个架设高度。

这个高度实际上是两个高度,一个高度我们考虑它的水平面高度,这个高度对于本地信号有些用,对于DX其实用处不大。

第二个常常被忽略的高度是地面高度,是指天线到电气地面的高度。

比如架设在钢筋水泥房顶的天线,虽然房子高有20米,但是天线距房顶只有1米,那么这付天线的高度只是1米。

天线的高度对不同的天线有不同的影响,一般会影响天线的阻抗和仰角。

通常我们认为天线的地面高度应在0.4个波长以上,才比较不受地面的影响。

驻波比最后介绍这个最不被中国的爱好者熟悉的特征。

驻波比反映了天馈系统的匹配情况。

它是以天线作为发射天线时发射出去和反射回来的能量的比来衡量天线性能的。

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