水平天线

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天线技术

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课程大作业3班级___1101B_________, 姓名__ 刘璐_______, 学号__2011080331229___________,一:特点:线天线的尺寸都接近于工作波长的整数倍或半整数倍,也称谐振天线。

由于其电特性对于频率的变化很敏感,因而大多为窄带天线。

线天线形式有很多,比如1、水平对称天线(1)双极天线:水平架设的对称阵子天线,其结构简单,架设方便,易于维护,广泛用做短波天线,用于天波的传播。

(2)笼形天线:双极天线的输入阻抗随频率变化较大,是一种窄频带天线。

为了展宽带宽,可采用加粗天线阵子直径的办法。

通常将几根导线排成圆柱形组成阵子的两臂,这种天线称为笼形天线。

2、直立天线:地面波通信,通常采用垂直极化波,使用垂直接地的直立天线(或称单极天线)。

长波和中波波段,直立天线很长,需用支架架起,也可直接用铁塔做辐射体,称为铁塔天线或桅杆天线。

在短波和超短波波段,天线尺寸较小,采用外形象鞭的鞭状天线。

(1)鞭状天线:鞭状天线结构简单,携带方便,广泛应用于无线移动通信中。

(2)双锥天线:两臂为锥体的偶极天线,两臂由中间向两端直径逐渐增大,圆锥的张角保持不变。

3、引向天线与背射天线:又称八木天线,是由一个有源振子和若干个无源振子构成,无源振子位于有源振子两端,起反射能量和导引能量的作用。

优点:增益高、结构简单、重量轻、易安装、成本低。

缺点:带宽窄、调整和匹配困难。

二:演变过程及当前的应用:演变过程:线天线是最古老最通用的天线形式,线天线时期,在无线电获得应用的最初时期,真空管振荡器尚未发明,人们认为波长越长,传播中衰减越小。

因此,为了实现远距离通信,所利用的波长都在1000米以上。

在这一波段中,显然水平天线是不合适的,因为大地中的镜像电流和天线电流方向相反,天线辐射很小。

此外,它所产生的水平极化波沿地面传播时衰减很大。

因此,在这一时期应用的是各种不对称天线,如倒L形、T形、伞形天线等。

由于高度受到结构上的限制,这些天线的尺寸比波长小很多,因而是属于电小天线的范畴。

同相水平天线

同相水平天线

同相水平天线作者:付海彬来源:《科技资讯》2015年第10期摘要:短波天线在无线局基层台站使用非常多,有同相水平天线,角型天线,菱形天线,缝隙天线等等,经过西新工程和部分技改工程后,拥有了一定规模数量的同相水平天线,维护学习成了我们的必修课。

关键词:维护天线发射幕反射幕偏向中图分类号:TN82文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)04(a)-0000-001 前言在维修室从事技术维护工作,每天都能看到像钢铁巨人般的天线阵,在我的眼里,它是具有生命力的,他向电离层发射的不仅仅是电磁波,而是习近平总书记的重要指示和人民对国家美好未来的展望、也是我们共同的中国梦。

为了和同行们共同全心全意做好维护工作,我浅谈一下电波传输知识和对同相水平天线的理解及认识。

2 电波传播的主要方式和应用2.1 空间波传播空间波传播是指发射和接收天线能够在“视距”的范围内,电磁波从发射天线直接传播到接收天线的一种方式,也称视距传播。

视距传播主要用于超短波及微波通讯。

按收发天线所处的方位不同,视距传播基本有三种。

①大地上的视距传播,主要应用于电视,中继通讯,广播及地面上的移动通讯。

如邮电部的微波站、中移动、中联通基站间的传播。

②地面与空间目标之间的传播,主要与飞机,通讯卫星之间的传播。

如部队导航雷达站与飞机间。

③航空飞行器之间的传播,主要用于飞机间,宇宙飞行器间的电波传播。

如部队飞机编队飞行间信息互享,美国航天飞机与太空站的通讯联系等都属于这一种。

2.2 地面波传播地面波传播是指无线电波沿地球表面的传播。

这种传播方式信号相对稳定,强度高,基本不受天气因素影响。

但随着电波频率的提高,传输损耗也迅速增加,这种传播方式主要用于中长波和超长波传播,但受地面因素影响较大,如地貌、地质结构等。

2.3 天波传播天波传播是指:发射的电波经环球大气电离层反射后到达地面接收点的一种传播方式。

中长短波都可以利用天波通讯。

由于卫星和光缆通讯技术的发展,天波传播的手段受到一定影响。

双频槽式水平全向天线的设计与分析

双频槽式水平全向天线的设计与分析
( o eeo Ifr ao n o m nct nE g er g H ri E g er gU i ri , abn10 0 ,hn ) C l g f nom tnadC m u i i ni e n , ab n i ei n esy H ri 5 0 1 C ia l i ao n i n n n v t
Ke wor :tp r d so n e n y ds ta e e l ta t n a; h rz ntlo id r cina n e a; mo ie c mmun c to o o a mn — ie to l a tnn i b l o ia in; r d ain p te n; a ito atr d a r q e c n e n u 1fe u n y a t n a
Ab ta t ome t h e urme t o uligte id o ae s t n a d b a t yn h n i n n fdsr t sr c :T e e rq i t e ns fb i n h n orb s t i n e ui ig tee vr me to it c d ao f o i
中图 分 类 号 :N 2 T 81 文献标志码 : A 文章 编 号 :09—6 1 (0 0 0— 06— 4 10 7 X 2 1 )1 0 3 0
De i n a n l ss o u lf e u n y t p r d so sg nd a a y i f a d a r q e c a e e l t
第 l 0期
李 迎 松 , : 频槽 式 水 平 全 向天 线 的 设计 与 分 析 等 双
据槽式天线理论 , 几何绕 射理 论 和旋 转 场理论 提 出一 种宽频带 、 型化 、 小 高增 益全 向天线 引. 天线 由 4 该 个槽式天线 、 双锥赋形反射 器和一分 四的功分器 组成. 该天线与 相 同增益 的套筒 单极 子 或偶 极 子 天线 阵 相

一种宽带水平全向平面天线设计

一种宽带水平全向平面天线设计

第19卷 第2期 太赫兹科学与电子信息学报Vo1.19,No.2 2021年4月 Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology Apr.,2021文章编号:2095-4980(2021)02-0271-04一种宽带水平全向平面天线设计李佳阳,陈星(四川大学电子信息学院,四川成都 610065)摘 要:为提高水平全向天线的带宽,设计了一种宽带水平全向平面天线。

该天线由4只弧形偶极子天线组阵构成一个圆环,每只偶极子天线振子交错印刷在印制板的上下表面。

将4只弧形偶极子远场方向图叠加组合为水平全向辐射方向图;在每只偶极子振子上开缝并在印制板边缘加载寄生贴片,增加天线的带宽。

设计和加工制作一只天线样品,测试结果表明,该天线能够在2~3.71 GHz实现|S11|<10 dB,相对带宽达到60%,水平全向平均增益约为1.36 dBi,不圆度小于±1.5 dB,测试与仿真结果吻合良好。

关键词:水平极化;全向天线;宽带中图分类号:TN821+.1文献标志码:A doi:10.11805/TKYDA2020708Design of a horizontally omnidirectional wide-band antennaLI Jiayang,CHEN Xing(School of Electronic and Information Engineering,Sichuan University,Chengdu Sichuan 610065,China)Abstract:In order to increase the bandwidth of the horizontal omnidirectional antenna, a new type of wide-band horizontal polarization omnidirectional antenna is designed. The antenna consists of an array offour arc-shaped dipole antennas forming a ring, and each dipole antenna is printed on the upper and lowersurfaces of the Printed Circuit Board(PCB). The radiation fields of the four arc-shaped dipole antennas addtogether and compose a horizontal omnidirectional pattern in the far field. By slitting each dipole elementand loading parasitic patches on the edge of the printed board, the bandwidth of the antenna is increased.An antenna sample is designed and manufactured. The measured results show that the antenna can achieve|S11|<10 dB in 2-3.71 GHz, the relative bandwidth is 60%, the mean gain of its horizontal omnidirectionalis about 1.36 dBi, and the non-roundness of its horizontal omnidirectional pattern is less than ±1.5 dB.The test results are in good agreement with the simulation results.Keywords:horizontal polarization;omnidirectional antenna;wide-band近年来,水平极化全向天线广泛用于无线通信系统中。

高空更换同向水平短波天线分馈线工作方法

高空更换同向水平短波天线分馈线工作方法

高空更换同向水平短波天线分馈线工作方法作者:林磊来源:《科技传播》2016年第09期摘要近年来,无线局在西新工程、东南工程中投入大量人力物力,架设了许多中、短波天馈线系统。

但由于材料、气候、地理环境等影响,随着时间的推移,许多天线馈线、振子线、反射网产生了生锈爆皮,严重的时候振子脱落,分馈线断裂,造成停播事故。

因此,及时对天馈线进行修补以及更换是保证安全播出的重要工作。

关键词短波;天线;分馈线;振子中图分类号TN91 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2016)162-0163-021 对天线分馈线进行更换的主要因素短波同向水平天线主要由分馈线、引下线、振子、大硬馈、小硬馈等组成,之间由棒型绝缘子或哑铃绝缘子连接。

分馈线、引下线的制作材料多为铜绞线、振子多为铜包钢线,绝缘子则是由陶瓷烧制。

铜绞线导电性能好,但硬度不够,多次弯折容易断裂;铜包钢线表面受损后容易产生爆皮、腐蚀绝缘棒抗拉力好,但受力不均匀或受到外力作用是容易碎裂。

在沿海或气候潮湿污染比较严重的地区,受到大风、雷雨、冰雹或霜冻等极端天气的影响,就会容易发生各种问题,比如:1)分馈线和振子线都有不同程度的爆皮、破损;2)棒型绝缘子断裂或因欧姆片松动而脱出;3)振子、分馈遭受到极端天气影响损坏而脱落;4)哑铃绝缘子断裂。

2 以一副4×4同向水平天线损坏为例,对其损坏的各部分进行更换2.1准备工作2.1.1场地布置先对天线进行短路接地,保证施工安全,然后将卷扬机推放到位,接好电源线,检查卷扬机的工作情况。

挂转向滑轮,钢丝绳从卷扬机中拉出,穿过转向滑轮与吊篮连接,最后检查各个连接点是否牢固,确认已安全可靠,无误。

2.1.2 准备组装分馈线、引下线、振子所需的材料1)根据天线频率准备好分馈线、引下线、振子等材料。

4×4同向水平对称振子天线分馈线有两种,分别为分馈Ⅰ和分馈Ⅱ,分馈Ⅰ与大硬馈和小硬馈连接,分馈Ⅱ则与上下两层振子连接;2)组装分馈线的欧姆片、螺栓、棒型绝缘子;3)准备好需要更换的哑铃绝缘子;4)安装制作引下线的铆钉、欧姆片、夹板、螺杆与L型铜鼻子;5)制作振子的振子线、振子支撑环、φ4.0铜包钢线或纯铜线、φ2.0纯铜线。

天线原理与设计(王建)6PDF版

天线原理与设计(王建)6PDF版

(1) 传输线模式
见图(b),由端口a-b或e-f向短路端看去的输入阻抗为
Zt = jZ0 tan(β l / 2)
(4.19)
式中,Z0是双线传输线的特性阻抗。b、e两点等电位, 则a-b两点的输入电流为
(2) 天线模式
U /2 It = Zt
(4.20)
见图(c),由于c、d两点同电位,g、h同
f0
f0
π
RA
(4.12)
由此式可见,对称振子的频带宽度与它的平均特性阻抗
Z'0有关。如果RA不变,那么Z'0愈小带宽就愈宽。由Z'0的
表示
Z0′
= 120[ln(
2l ρe
)
− 1]
(4.13)
可见,减小Z'0的有效途径是增大振子的截面半径。在中、 短波波段,广泛采用架设在地面上一定高度的水平对称
天线原理与设计
教师: 王建 电子工程学院二系
第四章 双极与单极天线
双极天线就是前面提到的对称振子天线,这种天线 从馈电输入端看去有两个臂。所谓单极天线,就是从输 入端看去只有一个臂的天线,如导电平板上的鞭天线, 垂直接地天线等。
4.1 近地水平与垂直半波天线
1、近地水平半波天线
近地水平半波振子天线广泛应用于短波(λ=10~100 米)通信中,其振子臂可由黄铜线、钢包线和多股软铜线 水平拉直构成,中间由高频绝缘子连接两臂,可由双线 传输线馈电,如下图所示。
链接
4.2 对称天线的频带宽度
天线的电气参量大多数都是频率的函数。当工作频 率偏离中心频率(设计频率)时,可能使方向图发生畸变, 增益下降,馈电传输线上驻波增大等。因此,工程上往 往要规定一个频率范围。在此频率范围内,天线的电特 性变化不影响工作,这个频率范围就是工作频带宽度。

水平极化全向天线技术背景与工作原理

水平极化全向天线技术背景与工作原理

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在无线通信领域,天线是起着十分重要作用的装置。

垂直水平极化天线内部结构

垂直水平极化天线内部结构

垂直水平极化天线内部结构
垂直水平极化天线是一种双极化天线,内部结构包括第一振子、第二振子、PCB、电缆线、前壳、后壳以及底座。

其中,第一振子和第二振子分别用于产生垂直和水平的电磁波,PCB用于将信号进行处理和传输,电缆线用于连接天线和信号处理设备,前壳和后壳用于保护天线,底座用于支撑天线并使其稳定放置。

该天线的特点是具有高隔离度和高定向性,可以同时发送两种不同方向的电磁波,提高信号传输的效率和稳定性。

此外,垂直水平极化天线还采用全向辐射天线来产生电磁波,辐射方向与天线振子垂直,从而实现对水平方向上的高方向性辐射。

同时,该天线还具有宽频带、高电平和低损耗等优点,能够满足不同领域的需求。

总之,垂直水平极化天线的内部结构包括第一振子、第二振子、PCB、电缆线、前壳、后壳以及底座,具有高隔离度、高定向性、宽频带、高电平和低损耗
等优点,能够同时发送两种不同方向的电磁波,提高信号传输的效率和稳定性。

天线的原理水平方向垂直方向

天线的原理水平方向垂直方向

天线的原理水平方向垂直方向天线是无线通信系统中不可或缺的组成部分,它的作用是将电磁波能量转换为电信号或将电信号转换为电磁波能量。

天线的原理主要涉及水平方向和垂直方向两个方面。

一、水平方向在无线通信中,天线的水平方向主要指的是天线的辐射方向。

在发送信号时,天线会将电信号转换为电磁波能量,然后将其辐射出去。

而在接收信号时,天线则将接收到的电磁波能量转换为电信号。

天线的水平方向辐射特性主要由天线的辐射模式决定。

辐射模式是指天线在水平方向上辐射能量的分布情况。

常见的天线辐射模式有全向辐射、定向辐射和扇形辐射等。

1. 全向辐射天线全向辐射天线是指在水平方向上能够均匀辐射出信号的天线。

它的辐射模式呈现出一个圆形或球形的辐射图案。

全向辐射天线适用于无线通信中的广播和覆盖场景,能够实现信号的全方位覆盖。

2. 定向辐射天线定向辐射天线是指在水平方向上只能辐射出有限的范围内的信号的天线。

它的辐射模式呈现出一个锥形或扇形的辐射图案。

定向辐射天线适用于无线通信中的点对点通信和定向覆盖场景,能够实现信号的集中传输。

3. 扇形辐射天线扇形辐射天线是指在水平方向上辐射出一定范围内的信号的天线。

它的辐射模式呈现出一个扇形的辐射图案。

扇形辐射天线适用于无线通信中的区域覆盖场景,能够实现信号的广播传输。

二、垂直方向天线的垂直方向主要指的是天线的辐射高度。

在无线通信中,天线的辐射高度对信号的传播距离和覆盖范围有着重要影响。

1. 低天线低天线是指辐射高度相对较低的天线。

低天线适用于近距离通信场景,能够实现信号的局部传输。

例如,家庭无线路由器的天线通常辐射高度较低,主要用于家庭内部的无线网络覆盖。

2. 高天线高天线是指辐射高度相对较高的天线。

高天线适用于远距离通信场景,能够实现信号的远程传输。

例如,通信基站的天线通常辐射高度较高,用于实现广域覆盖和长距离传输。

天线的垂直方向辐射特性主要由天线的辐射角度决定。

辐射角度是指天线辐射能量的垂直分布情况。

复合天线垂直和水平的关系

复合天线垂直和水平的关系

复合天线垂直和水平的关系复合天线是一种将多个天线组合在一起的天线系统,旨在提高天线的性能和功能。

垂直和水平天线是复合天线中常见的两种天线类型,它们之间存在着密切的关系。

垂直天线是一种天线,其辐射方向与地面垂直。

它通常用于无线通信系统中发射和接收信号。

垂直天线具有良好的垂直辐射特性,可以提高信号的传输距离和覆盖范围。

然而,垂直天线的水平辐射特性较差,容易受到地形和建筑物的影响,导致信号的衰减和干扰。

水平天线是一种天线,其辐射方向与地面平行。

它通常用于无线通信系统中的接收天线。

水平天线具有良好的水平辐射特性,可以有效地接收水平方向上的信号。

然而,水平天线的垂直辐射特性较差,容易受到地形和建筑物的影响,导致信号的衰减和干扰。

为了克服垂直和水平天线各自的局限性,可以将它们组合成复合天线。

复合天线将垂直和水平天线安装在一起,形成一个整体。

这种天线系统可以同时发射和接收垂直和水平方向上的信号,具有更广泛的信号覆盖范围和更好的抗干扰性能。

复合天线的垂直和水平天线之间存在着密切的关系。

垂直天线的辐射方向垂直于地面,而水平天线的辐射方向平行于地面。

因此,当垂直天线和水平天线组合在一起时,它们的辐射方向可以互相补充,形成一个更完整的辐射图案。

这种辐射图案可以提高信号的传输距离和覆盖范围,并减少信号的衰减和干扰。

复合天线的垂直和水平天线之间也存在着相互制约的关系。

由于垂直天线和水平天线的辐射特性不同,它们之间会存在一定的干扰。

为了减少干扰,需要对复合天线进行合理的设计,使垂直和水平天线之间的距离和相位得到适当的控制。

复合天线的垂直和水平天线之间存在着密切的关系。

通过合理的设计和安装,可以将垂直和水平天线的优势充分发挥出来,提高天线的性能和功能。

复合天线的应用将在未来的无线通信系统中发挥越来越重要的作用,为人们的生活和工作带来更加便捷和高效的无线通信服务。

天线基本知识

天线基本知识

[转帖]短波通信中的天线选型凌波漫步发表于2006-4-4 12:21:45短波通信中的天线选型EMC CHINA .COM 中国电磁兼容网短波通信是指波长100-10米(频率为3-30MHz)的电磁波进行的无线电通信。

短波通信传输信道具有变参特性,电离层易受环境影响,处于不断变化当中,因此,其通信质量,不如其它通信方式如卫星、微波、光纤好。

短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。

近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后。

由于短波比超短波、卫星、微波的波长长,所以,短波天线体积较大。

在短波通信中,选用一个性能良好的天线对于改善通信效果极为重要。

下面简单介绍短波天线如何选型和几种常用的天线性能。

一、衡量天线性能因素天线是无线通信系统最基本部件,决定了通信系统的特性。

不同的天线有不同的辐射类型、极性、增益以及阻抗。

1.辐射类型:决定了辐射能量的分配,是天线所有特性中最重要的因素,它包括全向型和方向型。

2.极性:极性定义了天线最大辐射方向 电气矢量的方向。

垂直或单极性天线(鞭天线)具有垂直极性,水平天线具有水平极性。

3.增益:天线的增益是天线的基本属性,可以衡量天线的优劣。

增益是指定方向上的最大辐射强度与天线最大辐射强度的比值,通常使用半波双极天线作为参考天线,其它类型天线最大方向上的辐射强度可以与参考天线进行比较,得出天线增益。

一般高增益天线的带宽较窄。

4.阻抗和驻波比(VSWR):天线系统的输入阻抗直接影响天线发射效率。

当驻波比(VSWR)1:1时没有反射波,电压反射比为1。

当VSWR大于1时,反射功率也随之增加。

发射天线给出的驻波比值是最大允许值。

例如:VSWR为2:1时意味着,反射功率消耗总发射功率的11%,信号损失0.5dB。

VSWR为1.5:1时,损失4%功率,信号降低0.18dB。

垂直水平极化天线内部结构

垂直水平极化天线内部结构

垂直水平极化天线内部结构
垂直水平极化天线是一种常见的无线通信天线类型,用于传输和接收无线信号。

它具有特定的内部结构,以实现特定的极化方向(垂直或水平)。

下面是垂直水平极化天线的一般内部结构:
1.电源与馈线:天线的供电和信号输入通常通过馈线进行。

馈线负责将信号传输到天线元件中,并确保信号与天线匹
配。

2.天线元件:天线元件是关键部分,它们负责辐射和接收无
线信号。

在垂直水平极化天线中,通常使用线性天线元件,如振子、偶极子、微带贴片等。

o振子:振子是一种金属导体,通常是直线或弯曲的导线段。

它通过电流或电压的变化来辐射或接收无
线信号。

o偶极子:偶极子是一种振子,由电流或电压分布在两个导线之间形成。

它是一种常见的天线元件,用
于辐射和接收电磁波。

o微带贴片:微带贴片是一种板载天线元件,由导电贴片和贴片底板组成。

它采用电磁感应原理进行辐
射和接收。

3.支架和反射面:为了保持天线元件的稳定性和良好的性能,
支架用于支撑和定位天线元件。

有时,天线元件的性能可
以通过添加反射面(如金属板)来增强或调整。

总结而言,垂直水平极化天线主要由电源与馈线、天线元件(如振子、偶极子或微带贴片)以及支架和反射面组成。

这些部件的组合和设计实现了天线的特定极化方向和辐射/接收性能。

复合天线垂直和水平的关系

复合天线垂直和水平的关系

复合天线垂直和水平的关系复合天线是一种能够同时接收和发送无线信号的天线。

它由一个垂直天线和一个水平天线组成,两者之间存在着密切的关系。

垂直天线通常用于接收和发送垂直极化的信号,而水平天线则用于接收和发送水平极化的信号。

这两种极化方式是无线通信中常见的两种方式,它们的选择取决于具体的应用场景和需求。

在无线通信中,信号的极化方式是指电磁波的电场矢量振动方向。

垂直极化的信号是指电场矢量沿着垂直方向振动,而水平极化的信号则是指电场矢量沿着水平方向振动。

复合天线的垂直和水平部分之间存在着一定的关系,它们是相互配合的。

通过合理设计和调整垂直和水平天线的结构参数和位置,可以实现对不同极化信号的接收和发送。

垂直天线主要用于接收和发送垂直极化的信号。

当垂直天线的长度适合信号的波长时,可以实现较好的接收和发送效果。

垂直天线的长度通常是信号波长的1/4或者1/2,这样可以使得天线的阻抗匹配较好,减小信号的反射损耗。

同时,垂直天线的位置也需要调整到合适的高度,以便接收到来自远处的信号。

水平天线主要用于接收和发送水平极化的信号。

水平天线的长度和位置同样需要根据信号的波长来进行调整。

水平天线的长度通常也是信号波长的1/4或者1/2,以实现较好的阻抗匹配和信号传输效率。

水平天线的位置也需要放置在合适的地方,以便接收到来自水平方向的信号。

在实际应用中,复合天线通常被用于无线通信系统中。

例如,在移动通信系统中,基站天线常常采用复合天线的结构。

这是因为移动通信系统需要同时接收和发送垂直和水平极化的信号,以覆盖不同方向的用户。

复合天线还可以用于其他无线通信系统,如无线局域网(WLAN)、卫星通信等。

通过合理设计和调整垂直和水平天线的参数,可以实现对不同极化信号的接收和发送,提高通信质量和覆盖范围。

复合天线的垂直和水平部分之间存在着密切的关系。

通过合理设计和调整垂直和水平天线的结构参数和位置,可以实现对不同极化信号的接收和发送。

复合天线的应用广泛,可以用于各种无线通信系统,提高通信质量和覆盖范围。

天线分类和常用天线形态

天线分类和常用天线形态

天线分类和常用天线形态天线是无线通信系统中的重要组成部分,根据其分类和形态的不同,可以分为多种类型的天线。

常见的天线形态有直立天线、倾斜天线、水平天线、垂直天线、平面天线等。

一、天线分类根据天线的用途和工作频率,可以将天线分为以下几类:1.定向天线:定向天线主要用于点对点通信,其辐射方向比较集中,能够实现较远距离的通信。

常见的定向天线有方向天线、片状天线等。

2.全向天线:全向天线主要用于点对多点通信,其辐射方向较为均匀,可以实现较广范围的通信。

常见的全向天线有偶极子天线、螺旋天线等。

3.室内天线:室内天线主要用于室内信号覆盖,常见的室内天线有天线阵列、室内分布天线等,能够提供较好的信号覆盖效果。

4.室外天线:室外天线主要用于室外信号覆盖,常见的室外天线有扇形天线、扇形天线等,能够提供较广范围的信号覆盖。

二、常用天线形态根据天线的形态和结构特点,可以将天线分为以下几种常见形态:1.直立天线:直立天线是一种较为常见的天线形态,其辐射元件与地面垂直,常用于无线通信系统中。

直立天线主要用于广播、电视、移动通信等领域,具有辐射范围广、安装方便等优点。

2.倾斜天线:倾斜天线是一种倾斜安装的天线形态,其辐射元件与地面呈倾斜角度,常用于特定的通信场景。

倾斜天线主要用于山区、高楼大厦等复杂环境中,能够提供更好的信号覆盖效果。

3.水平天线:水平天线是一种水平安装的天线形态,其辐射元件与地面平行,常用于地面通信系统中。

水平天线主要用于无线局域网、无线传感器网络等领域,具有安装方便、信号传输稳定等特点。

4.垂直天线:垂直天线是一种垂直安装的天线形态,其辐射元件与地面垂直,常用于航空通信、雷达等领域。

垂直天线能够提供较好的垂直方向的信号传输效果。

5.平面天线:平面天线是一种平面结构的天线形态,常用于雷达、卫星通信等领域。

平面天线具有辐射范围广、辐射效率高等优点,在通信系统中起到重要作用。

总结:天线是无线通信系统中的重要组成部分,根据其分类和形态的不同,可以分为多种类型的天线。

水平偶极天线的架设方法

水平偶极天线的架设方法

第五节水平偶极天线的架设方法水平偶极天线标准情况下的阻抗是73欧姆,图一是标准的设立方法,天线的元件方向成一直线,两边的支柱可利用大楼或其它杆状物如竹竿代替也可以。

当您的无线电设备操作的电波频率低时,若要架设一标准的水平偶极天线,就必须在较宽广的平面上来架设。

这是都市最大的限制。

但是,不一定要作成标准水平偶极天线,也可以驾成倒V型(如图二),如此一来面积长度就可以节省很多,同时也只需用到一根中心支柱。

5.1水平偶极天线角度与阻抗的关系水平偶极天线给电部角度为180度时的阻抗是73欧姆;从180度角度开始变窄,它的阻抗也会随之渐渐地下降。

150度时是68欧姆,120度时是58欧姆,105时刚好是50欧姆,更窄的角度90度时是42欧姆,60度时刚降列23欧姆。

因此,如果用50欧姆的同轴电缆线作为天线的传输线时,150度的角度是最理想的。

图三是水平偶极天线的角度离地高度与阻抗的比较。

从这个图表可知道:当水平偶极天线的角度一样,而天线的地上高度不一样时,也会有可能产生阻抗不同的情形。

例如:您的水平偶极天线张开角度为120度时,天线的离地高度是0.56波长、0.73波长、1.15波长时(21MHz的情况是7.95米、10.37米、16.33米),这时候天线的阻抗却降到了50欧姆了。

要想架设一组高效率的水平偶极天线,就必须注意上列事项。

除此之外,下列项目也请特别注意:天线元件尽量避免靠近电华配线和电力线。

天线主体四周如果离一般电线太近的话,不但会影响改变天线的阻抗,而且会产生电波干扰。

一个波长以上的距离最理想,两者无法兼顾时,也请尽量避免天线元件和电线平行,而且利用一高一低或相互交叉之方式架设。

在遇有钢筋水泥大厦、钢铁、和其它金属类的情况下亦有相同之影响,所以也请特别注意。

5.2平衡与不平衡转换器(BALUN)的使用水平偶极天线本身是平衡式(BALANCE),但同轴电缆线准却是不平衡式(UNBALANCE),迎接不平衡式的电缆线列平衡式的天线时,就需要使用到平衡与不平衡转换器,但是一般市售的转换器价格QI却比一组自制的简单偶极天线价格高,在这种情况下,不用转换器也是可以的,只要上述事项都能够注意到,实际使用起来也没有问题。

业余无线电10米,29.6Mhz介绍

业余无线电10米,29.6Mhz介绍

10米频段是HF频段中频率最高的频段,这个频段有着许多神奇的特性,在传播开放时由于电离层的衰减很小,即使只用很小的发射功率就能进行出人意料的远距离的通讯。

10米频段因频率较高,天线的尺寸较小,容易自制和架设,而且制作所用的材料成本低廉,只要按照一定的要求进行制作、架设和调整,即可自制出与产品天线相媲美的天线。

拥有一条性能良好的天线比选择一部性能优越的收发信机重要。

在此笔者介绍四种容易制作,成本低廉,效果不错的天线。

㈠1/2波长垂直天线这种天线的基本结构是把两条1/4波长振子上下垂直架设(如图一)。

天线在水平面上是无方向性的,可以随时和360度各方向的电台通联。

在垂直方向是约3~5度的低辐射角,天线收发的是垂直极化波,是一种适合作远距离DX通讯的天线。

●制作天线所用的材料如表一所示,都是采用容易买到的廉价的东西,一般只要花上一个上午就可买齐。

天线的支撑主杆采用约5米长的毛竹或木杆(主杆长一点对电波的辐射有利,但天线的机械强度会降低,要加拉线补强),毛竹要挑结实笔直的,若采用木杆最好要预先涂上几层油漆,以提高耐侯性。

把铝管的一头按照图三中所示的部位和尺寸套着电工用PVC管钻洞。

用铜螺丝把塑料管和两条铝管振子连接固定起来。

注意PVC管的一边的孔是大一点的,以使螺丝头能与铝管接触。

把同轴电缆分别抽出约20mm芯线和屏蔽线,分别焊上线耳。

把同轴电缆的芯线接到准备架设在上面的铝管的铜螺丝上,把屏蔽线接到下面的铝管的铜螺丝上。

用绝缘胶布缠绕在接头和同轴电缆上,使天线和电缆防水。

用U型夹把铝管振子固定在主杆上,U型夹可以利用旧的电视天线上的。

同时用扎带把电缆固定好。

在铝管振子顶上安上一个瓶盖之类的盖子,防止雨水进入铝管振子里面这种天线不单可以应用在10米频段,通过增加或减少加感线圈的圈数,还可以使天线工作于其他的业余频段。

当调试熟练后,转换频段只要转换加感线圈的抽头就可以。

要获得精细的调谐,就要制作更多的抽头,或者采用天线调谐器。

短波天线 分类

短波天线 分类

短波天线分类短波天线是一种用于接收和发送短波信号的重要设备。

它广泛应用于广播、通信、无线电侦察等领域,并具有较远的传输距离和较强的穿透能力。

根据其结构和用途的不同,短波天线可以分为几种不同的类型。

一、垂直天线垂直天线是最常见的一种短波天线。

它通常由一根直立的金属杆构成,可以是钢管、铝杆或铜杆等材料。

垂直天线的工作原理是利用地面作为反射面,将无线电信号辐射到空中或接收来自空中的信号。

由于其结构简单,制作和安装成本较低,因此广泛应用于民用和军事通信系统中。

二、水平天线水平天线是另一种常见的短波天线类型。

它通常由一根水平放置的金属导线构成,可以是直线形状或折叠成反射器形状。

水平天线的工作原理是利用导线的长度和形状来调节接收和发送的频率。

水平天线在一定程度上可以提高接收和发送信号的效果,尤其适用于长距离通信和亚波段频率的应用。

三、定向天线定向天线是一种具有指向性的短波天线。

它根据天线的结构和电磁波的传播特性,可以将辐射或接收的信号集中在特定的方向上。

定向天线常用于无线电侦察和追踪敌方通信或雷达系统。

定向天线可以是一根长导线,也可以是一个天线阵列,通过调整天线的朝向和位置,可以实现对特定目标的准确定位和跟踪。

四、天线阵列天线阵列是由多个天线元件组成的一种短波天线。

它通过调整每个天线元件之间的相位和幅度关系,实现对信号进行增强或抑制。

天线阵列具有高增益、高方向性和抗干扰能力强的特点,广泛应用于雷达、卫星通信和无线电望远镜等领域。

总结起来,短波天线是一种重要的通信设备,根据其结构和用途的不同,可以分为垂直天线、水平天线、定向天线和天线阵列等几种类型。

每种类型的短波天线都有其特定的应用场景和优势,可以根据实际需求选择合适的天线类型。

短波天线的发展和应用,为人类的通信技术和无线电科学做出了重要贡献,也为我们的生活带来了便利和乐趣。

水平宽带天线架设方案

水平宽带天线架设方案

水平宽带天线架设方案引言随着通信技术的快速发展,宽带无线网络的需求也越来越大。

在无线通信中,天线的选择和架设方案是至关重要的,因为它直接影响到通信质量和网络性能。

本文将介绍一种水平宽带天线架设方案,旨在为读者提供一种有效的解决方案。

1. 方案概述本方案旨在架设一种水平宽带天线,以满足宽带无线网络的需求。

该方案采用了以下关键步骤:1.定位合适的架设地点:选择一个高地点,空旷且没有阻挡物,以确保天线信号的传输不受干扰。

2.选择合适的天线类型:根据需求选择合适的水平宽带天线类型。

考虑到宽带需求,我们建议选择天线增益较高、频率范围广的天线。

3.确定天线架设高度:准确确定天线的架设高度非常重要。

根据通信需求和可行性研究,确定一个最佳的高度范围。

4.安装支架和固定天线:根据架设地点和天线类型,选择合适的支架,并将天线稳固地固定在支架上。

2. 方案细节在实际进行水平宽带天线架设时,还需要考虑以下细节:2.1 天线选择在选择天线时,需要考虑以下因素:•频率范围:根据通信需求选择适当的频率范围。

较宽的频率范围可实现更好的宽带性能。

•天线增益:选择适当的天线增益,以获得所需的通信范围和传输功率。

•架设环境:考虑到天线的使用环境,选择具有良好防水、耐腐蚀和抗风能力的天线。

2.2 架设地点选择架设地点的选择是影响天线性能的关键因素。

以下是一些需要考虑的因素:•高度:选择一个较高的地点可以提高天线的通信范围和传输距离。

•平坦度:确保选定地点足够平坦,以便安装支架和固定天线。

•天线覆盖范围:根据通信需求选择一个适当的位置,以确保天线信号可以覆盖到所需的区域。

2.3 架设高度确定根据通信需求和可行性研究,确定一个最佳的天线架设高度范围。

在确定高度时,需要考虑以下因素:•通信范围:根据通信需求,确保天线的信号可以覆盖到目标通信区域。

•阻挡物:避免将天线安装在可能会阻挡信号传输的物体附近,例如建筑物、大树等。

•风载:在选择天线架设高度时,需要考虑地区的风载情况,以确保天线的稳定性和安全性。

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一、选料、制作及架设:
1、“T”型天线“T”上面的那“一横”:用粗点的电力多芯铜塑料软线,长度24米左右,取中间为接线点,不用割断,去掉塑料皮即可,则“T”型天线接线点的那“一横”的两端各为12米。

本人用算上塑料外皮直径为4毫米的电力软线。

2、“T”型天线“T”下面的那“一竖”:选用电视机75欧同轴高频馈线,长度我就不用说了吧!将同轴高频馈线的“铜芯线”接“T”型天线两端各为12米的接线点,高频馈线的“屏蔽层(线)”在接线点处什么也不用接,只是剪掉屏蔽层3公分并包好,防止芯线和屏蔽相碰!这时各位要问:这不就是一根竖线接“T”型天线的一根横线吗?随便用一根铁丝都可以,何必要用75欧同轴高频馈线!问的好,后面再回答!
3、室内外架设:室外:根据楼房方向及架设方便程度自由选择!只需记住“T”型天线“T”上面的那“一横”的横面对着的正反方向接收效果最好!这同电视天线选择方向差不多,只是“T”型天线方向性没有电视天线方向强,所以方向不要太注重!本人天线因楼房因素,只有选择东西方向偏南45度(偏北也是45度)。

室内:高频馈线的“铜芯线”接BCL3000机的500欧红色端口,高频馈线的屏蔽层(线)在离自来水管最近的地方去皮用导线连后接地,再接BCL3000机的地线端口。

高频馈线的屏蔽层接自来水管后再接BCL3000机的地线端口的重要性:关键是要把从楼顶上“T”型天线两端各为12米的距离算起,到收音机的红色端口止,已经将对收音机接收效果干扰最大的室内电源、电磁污染屏蔽掉了!实际接收确实达到预期效果!
4、本天线的高级变通:如果将“T”型天线“T”上面的那“一横”的中间的接线点割断,两根12米线的接口端相隔20公分左右,将同轴高频馈线的“铜芯线”接“T”型天线的12米一端,高频馈线的屏蔽层接“T”型天线的12米另一端,则本天线成为标准的师级军用通信双极式天线!有朋友要问,双级天线要用间隔20公分的导线引下接到收音机,你用75欧同轴高频馈线行吗?我说:军用12米通信双极式天线是发信和收信共用,而BCL爱好者只是接收,用75欧同轴高频馈线连接双极天线效果一样,而且还有屏蔽室内电源、电磁污染的效果,总不能让耳朵吃亏吧!本人从70年代初开始,在某师通信营为国服务十多年,将人生中最美好的时光贡献给了祖国,当时战事吃紧,部队时常野营拉练,军、师、团事关国家安全和军人生命的运动通信、山区远距离通信,用的就是各边长12米双极式天线,外加两根十多米的下引线,称之为40米双极式天线,如果各边长22米,称为64米双极式天线,就这么两种,实际使用还是各边长12米双极式天线!而复杂的笼形天线、菱形天线统统不用,用的统统不是野战部队,而是......。

总之,效果一样好,足够你用了!
二、实际收听对比感受
1、中波:已经将室内接收出现的讨厌的“搭搭音”电磁干扰彻底屏蔽!如同在野外接收,当然,接收的电台也大大增加,包括国际电台!
2、重点讲短波,对比感受如下:
A、不加装本天线前:本人收听短波1-3时,将中、短波增益全部开到最大,短波1-3收听噪间极底,确实是一款好收音机,无电台处则背景清静,能收到的电台大多有可听性。

在短波2(8-17兆赫)接收电台最多,在短波1(8-17兆赫)次之,在短波3(17-28兆赫)时电台极少。

B、加装本天线后:短波1、短波2收音的效果达到军用收信机的水平!是什么既念呢?就是收听短波1、短波2时,原来有的“本底噪音极低、背景清静”彻底消失,轻轻旋转微调旋纽,各种微小电台信号,包括杂波信号涌出,原来收不到的电台能收清楚了,收到信号稍大的电台时,能够压制杂波信号,背景变得清析!鱼和熊掌不可兼得:特建议收听短波1、短波2时,将中波、短波增益旋纽关到最小,对杂波信号有明显的压制作用,但对收听电台的灵敏度根本没有影响!
C、收听短波3是本天线的最大收获,在高频端大大超过预期效果,值得一提:短波3频率为17-28兆赫,波长15米-11米,而在13米、11米时,绝大多数短波收音机基本收不到电台,有的根本没有设置13米和11米的接收频率!本天线在短波3的13米和11米接收时,没有电台时清净极了,没有任何杂波和干扰,有电台时极其清晰,国际电台都有“中国之声”的味道,刚开始还以为是国内电台!建议接收短波3时将中波、短波增益旋纽开到一半,也可开到最大!
总结:提高BCL3000的中波、短波接收效果,安装“T”型天线,使用同轴高频馈线屏蔽掉室内电源、电磁干扰,已经达到同时兼顾灵敏度和信噪比的最佳效果!如果你是狂热的BCL迷,特别强调要收到更多的细微电台,只需要将本天线改装成双极式天线,只需两根普通下引线,间隔20公分,还省去同轴高频馈线的钱!如果将各边长加到16米、17米、18米,这些频段的电台最多,你接收的电台也将会更多!只是信噪比会差一些!对于BCL3000,本人还是最喜欢用他听调频中国之声和音乐台!短波,只是过去生活的回味!。

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