抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常见的天线类型,它利用抛物面的几何形状来实现对电磁波的聚焦和辐射。
抛物面天线主要由抛物面反射器和馈源组成。
1. 抛物面反射器:抛物面反射器是抛物面天线的关键组成部分。
它的几何形状是一个旋转抛物面,通常由金属材料制成。
抛物面反射器的作用是将来自馈源的电磁波反射并聚焦到一个点上,这个点就是抛物面的焦点。
抛物面的几何特性决定了反射的电磁波能够形成一个平行光束,从而提高天线的增益和方向性。
2. 馈源:馈源是将电磁波输入到抛物面天线的部分。
常见的馈源有两种类型:点馈源和线馈源。
点馈源位于抛物面的焦点处,将电磁波向反射器输入。
线馈源则位于抛物面的焦点线上,将电磁波沿着焦点线输入到反射器。
馈源的选择取决于具体的应用需求和设计要求。
3. 工作原理:抛物面天线的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:- 馈源产生电磁波并输入到抛物面反射器。
- 抛物面反射器将电磁波反射并聚焦到焦点处。
- 聚焦后的电磁波形成一个平行光束,从焦点处辐射出去。
- 辐射出去的电磁波在空间中传播,实现与其他设备的通信或信号接收。
4. 特点和应用:抛物面天线具有以下特点:- 高增益:由于抛物面反射器的几何形状,抛物面天线能够将电磁波聚焦到一个点上,从而提高天线的增益。
增益是衡量天线辐射能力的重要指标,高增益天线可以实现更远距离的通信或接收弱信号。
- 方向性:抛物面天线具有较强的方向性,能够将辐射能量集中在特定方向上。
这种方向性使得抛物面天线在无线通信、雷达系统等领域得到广泛应用。
- 宽频带:抛物面天线具有较宽的频带特性,能够适应不同频率范围内的信号传输需求。
抛物面天线在通信、雷达、卫星通信、无线电天文学等领域有着广泛的应用。
通过合理设计抛物面反射器和选择适当的馈源,可以实现对电磁波的高效聚焦和辐射,提高通信质量和接收灵敏度。
同时,抛物面天线的方向性和增益特性也使得它成为无线网络覆盖和信号传输的重要组成部分。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常用于无线通信领域的天线类型,其工作原理基于抛物面的特殊形状和电磁波的反射原理。
抛物面天线可以实现高增益、方向性强以及较好的信号接收和发射效果。
1. 抛物面天线的结构抛物面天线由抛物面反射器和馈电源组成。
抛物面反射器呈抛物线形状,通常由金属材料制成,其内部有一点称为焦点。
馈电源位于焦点处,用于将电磁波信号引入或从天线传出。
抛物面天线也可以配备辅助元件,如驻波装置、补偿元件等,以进一步优化性能。
2. 工作原理抛物面天线的工作原理基于抛物面反射器的特殊形状。
当电磁波信号从馈电源输入时,信号被聚焦到抛物面反射器的焦点上。
由于抛物面的特殊形状,电磁波信号会在焦点处汇聚,并以较强的方向性从抛物面天线的开口处发射出去。
同样地,抛物面天线也可以将接收到的电磁波信号反射到焦点处,然后通过馈电源输出。
3. 特点和优势抛物面天线具有以下特点和优势:- 高增益:由于抛物面的特殊形状,抛物面天线可以实现较高的增益,从而提高信号的接收和发射效果。
- 方向性强:抛物面天线具有较强的方向性,可以将信号集中在特定方向上,减少信号的传播范围,提高通信质量和距离。
- 抗干扰能力强:由于其方向性强,抛物面天线对于来自其他方向的干扰信号具有较好的抑制能力。
- 宽频段工作:抛物面天线可以在较宽的频段内工作,适用于不同频率的无线通信系统。
4. 应用领域抛物面天线广泛应用于各种无线通信领域,包括:- 无线电通信:抛物面天线常用于无线电通信系统中,如卫星通信、微波通信等,以提供稳定的信号传输和接收能力。
- 无线网络:抛物面天线可用于无线局域网(WLAN)系统,提供高速、稳定的无线网络连接。
- 无线电视和雷达系统:抛物面天线可以用于电视和雷达系统,以提供高质量的图像和雷达信号。
- 射电天文学:抛物面天线也被广泛应用于射电天文学领域,用于接收来自宇宙的微弱信号。
总结:抛物面天线是一种基于抛物面反射器的天线类型,其工作原理基于抛物面的特殊形状和电磁波的反射原理。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理引言概述:抛物面天线是一种常见的天线类型,其工作原理基于抛物面的特殊形状和电磁波的反射原理。
本文将详细介绍抛物面天线的工作原理,包括抛物面的特点、电磁波的反射和聚焦效应等。
一、抛物面的特点:1.1 对称性:抛物面具有对称的特点,即从抛物面的焦点处发出的电磁波会被抛物面反射,并聚焦到焦点上。
1.2 曲率半径:抛物面的曲率半径影响着电磁波的聚焦效果,曲率半径越小,聚焦效果越好。
1.3 焦距:抛物面的焦距决定了电磁波的聚焦位置,焦距越小,聚焦点越近。
二、电磁波的反射:2.1 入射角和反射角:根据光的反射定律,入射角等于反射角,因此电磁波在抛物面上的反射角度与入射角度相等。
2.2 波前面的变化:电磁波在抛物面上反射后,波前面会发生变化,变得更加平整,这有助于提高聚焦效果。
2.3 相位差的补偿:抛物面的形状可以使从不同位置发出的电磁波在焦点处相位差为零,从而实现波的相位补偿。
三、聚焦效应:3.1 焦点的形成:抛物面的形状使得从不同位置发出的电磁波会在焦点处聚焦,形成一个强光点或强电磁场。
3.2 聚焦效果的增强:抛物面的曲率半径越小,聚焦效果越好,因为曲率半径越小,抛物面的形状越接近于一个完美的球面。
3.3 应用领域:抛物面天线的聚焦效应广泛应用于卫星通信、雷达系统、天文望远镜等领域,提高了信号的接收和发送效果。
四、抛物面天线的优势:4.1 高增益:抛物面天线的聚焦效应使得其具有较高的增益,能够提高信号的接收和发送灵敏度。
4.2 窄波束:抛物面天线的特殊形状使得其发射或接收的电磁波呈现出窄波束的特点,可以减少信号的干扰。
4.3 高方向性:抛物面天线的聚焦效应使得其具有较高的方向性,可以更准确地定位和跟踪目标。
五、总结:抛物面天线利用抛物面的特殊形状和电磁波的反射原理,实现了电磁波的聚焦效果。
其工作原理基于抛物面的对称性、曲率半径和焦距等特点,以及电磁波的反射和相位差的补偿。
抛物面天线具有高增益、窄波束和高方向性等优势,广泛应用于通信、雷达和天文等领域。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常见的天线类型,其工作原理基于抛物面的特殊几何形状。
它在通信和无线电领域中被广泛应用,用于接收和发送无线信号。
本文将详细介绍抛物面天线的工作原理,并解释其在信号接收和传输中的优势。
一、抛物面天线的结构和特点抛物面天线的结构由一个抛物线形状的反射器和一个位于焦点处的辐射源组成。
其主要特点包括:1. 抛物面反射器:抛物面天线的反射器是一个抛物线形状的金属面,其曲率使得从辐射源发出的信号被反射并聚焦到一个点上。
2. 辐射源:位于抛物面反射器焦点处的辐射源是天线的发射或接收元件,它可以是一个天线驱动器或一个接收器。
二、抛物面天线的工作原理抛物面天线的工作原理基于抛物面的几何特性,当从抛物面天线的辐射源发出的信号到达反射器时,它们会被反射并聚焦到抛物线的焦点上。
这种聚焦效应使得抛物面天线具有以下工作原理:1. 聚焦效应:由于抛物面的特殊形状,辐射源发出的信号会被反射器聚焦到抛物线的焦点上。
这种聚焦效应使得抛物面天线能够将信号集中在一个小区域内,增加了信号的强度和接收灵敏度。
2. 方向性:抛物面天线在水平方向上具有较高的方向性,这意味着它能够更好地聚焦和接收或发送信号。
抛物面天线的方向性使得它在特定方向上具有更高的增益,从而提高了信号的传输距离和质量。
3. 抗干扰性:由于抛物面天线的聚焦效应和方向性,它对来自其他方向的干扰信号具有较强的抑制能力。
这使得抛物面天线能够更好地过滤掉干扰信号,提高信号的纯度和可靠性。
4. 波束宽度:抛物面天线的波束宽度是指天线所能接收或发送信号的有效范围。
由于抛物面天线的特殊形状,它的波束宽度相对较小,可以更准确地定位和接收目标信号。
三、抛物面天线的应用领域抛物面天线由于其独特的工作原理和优越的性能,在各个领域都得到了广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:1. 通信系统:抛物面天线常用于卫星通信系统和微波通信系统中,用于接收和发送信号。
其高增益和方向性使得它能够实现远距离的信号传输和接收。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常见的天线类型,其工作原理基于抛物面的特性。
抛物面天线主要由抛物面反射器和辐射源组成,通过合理设计抛物面的形状和辐射源的位置,实现对电磁波的聚焦和辐射。
工作原理如下:1. 抛物面反射器:抛物面反射器是抛物面天线的关键部份。
它由一个抛物面曲面构成,具有特定的几何形状。
抛物面的特点是所有从抛物面焦点发出的光线都会被反射到抛物面上的另一点,称为顶点。
抛物面天线利用这个特性,将从辐射源发出的电磁波聚焦到抛物面焦点上。
2. 辐射源:辐射源是抛物面天线的发射部份,通常采用馈源天线或者反射器上的激励源。
辐射源位于抛物面反射器的焦点处,将电磁波集中到焦点并辐射出去。
3. 聚焦和辐射:当电磁波从辐射源发出时,抛物面反射器将其聚焦到抛物面焦点上。
由于抛物面的几何形状,电磁波在焦点处形成一个高度集中的电磁场。
这个电磁场可以辐射出去,形成一个具有特定方向和极化的电磁波束。
4. 方向性:抛物面天线的工作原理决定了它具有较高的方向性。
由于抛物面反射器的设计,电磁波束主要沿着抛物面的法线方向辐射,形成一个狭窄的主瓣。
这使得抛物面天线在特定方向上具有较高的增益和辐射效率。
5. 应用:抛物面天线广泛应用于无线通信、雷达、卫星通信等领域。
由于其较高的方向性和辐射效率,抛物面天线能够实现远距离的通信和探测,提供稳定的信号传输和接收。
总结:抛物面天线利用抛物面反射器的特性,将从辐射源发出的电磁波聚焦到抛物面焦点上,并通过辐射源将电磁波辐射出去。
它具有较高的方向性和辐射效率,适合于各种通信和探测应用。
抛物面天线的工作原理为无线通信和雷达等领域的发展提供了重要的技术支持。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常见的天线类型,其工作原理基于抛物面的特殊形状。
抛物面天线主要用于电信和无线通信领域,如卫星通信、雷达系统和无线电广播等。
下面将详细介绍抛物面天线的工作原理。
一、抛物面天线的结构抛物面天线由抛物面反射器和馈源组成。
抛物面反射器通常由金属制成,具有抛物面曲率的特殊形状。
馈源则位于抛物面反射器的焦点处。
二、工作原理1. 抛物面反射器的特性抛物面反射器具有特殊的几何形状,其曲率使得从馈源发出的电磁波在反射器上反射后会聚到抛物面的焦点上。
这种聚焦效应使得抛物面天线能够将发射或接收的信号集中在一个方向上。
2. 馈源的作用馈源是抛物面天线的关键部分,它位于抛物面反射器的焦点处。
馈源通过电流激励产生电磁波,并将电磁波传输到抛物面反射器上。
由于抛物面反射器的特殊形状,馈源发出的电磁波在反射器上反射后会聚到抛物面的焦点上。
这样,抛物面天线就能够将电磁波集中在一个方向上,实现信号的传输或接收。
3. 抛物面天线的辐射特性抛物面天线的辐射特性与抛物面反射器的形状和馈源的位置有关。
通常情况下,抛物面天线能够实现高增益和较窄的波束宽度。
增益是指天线辐射功率相对于理想点源天线的辐射功率的比值。
波束宽度是指天线辐射功率下降到最大辐射功率的一半时的角度范围。
抛物面天线的高增益和较窄的波束宽度使其能够实现远距离的通信和较强的信号接收。
4. 抛物面天线的极化特性抛物面天线的极化特性取决于馈源的极化方式。
通常情况下,抛物面天线可以实现线极化或圆极化。
线极化是指电场矢量在一个平面内振荡,可以是水平或垂直方向。
圆极化是指电场矢量在一个平面内旋转,可以是顺时针或逆时针方向。
抛物面天线的极化特性对于与其进行通信或接收的设备的极化要求具有重要意义。
三、应用领域抛物面天线广泛应用于各种通信和雷达系统中。
以下是一些常见的应用领域:1. 卫星通信:抛物面天线被用于卫星通信系统中,用于接收和发送卫星信号。
其高增益和较窄的波束宽度使其能够实现远距离的通信。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常用的天线类型,其工作原理基于抛物面的几何形状和电磁波的反射原理。
抛物面天线主要用于聚焦和增强电磁波信号,以提高无线通信和雷达系统的性能。
工作原理:抛物面天线由一个抛物面反射器和一个位于焦点处的辐射源(如天线元件或者馈电器)组成。
当辐射源发射电磁波信号时,这些信号被抛物面反射器反射,并在焦点处聚焦。
抛物面天线的几何形状使得从任何方向入射的平行光束都会聚焦到焦点上。
抛物面天线的工作原理可以通过以下步骤来解释:1. 辐射源发射电磁波信号,这些信号沿着抛物面天线的轴线方向传播。
2. 电磁波信号到达抛物面反射器,根据反射定律,信号会被反射并聚焦到抛物面的焦点上。
3. 聚焦后的信号在焦点处形成一个强电磁场,可以被接收器或者其他设备用来进行通信或者雷达探测。
抛物面天线的特点:1. 聚焦能力强:由于抛物面的几何形状,抛物面天线能够将入射的平行光束聚焦到一个点上,从而增强信号的强度。
2. 方向性强:抛物面天线的辐射图案呈现出一个主瓣和若干个副瓣,主瓣的辐射强度最大,可以控制信号的辐射方向。
3. 高增益:由于聚焦效应和方向性特点,抛物面天线具有较高的增益,可以提高通信和雷达系统的性能。
4. 抗干扰能力强:抛物面天线的主瓣辐射范围狭窄,能够减少对外界干扰信号的接收。
应用领域:抛物面天线广泛应用于无线通信和雷达系统中,包括卫星通信、无线电广播、雷达探测等领域。
抛物面天线的高增益和方向性特点使其成为长距离通信和目标探测的理想选择。
总结:抛物面天线利用抛物面的几何形状和电磁波的反射原理,实现了信号的聚焦和增强。
其工作原理简单明了,具有聚焦能力强、方向性强、高增益和抗干扰能力强等特点。
抛物面天线在无线通信和雷达系统中有着广泛的应用,为提高通信质量和目标探测能力发挥着重要作用。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理一、引言抛物面天线是一种常见的天线类型,广泛应用于通信领域。
本文将详细介绍抛物面天线的工作原理,包括其结构、工作方式以及性能特点。
二、结构抛物面天线由抛物面反射器和馈电源组成。
抛物面反射器通常由金属材料制成,形状为旋转抛物面,具有一个焦点和一个顶点。
馈电源位于抛物面反射器的焦点处,用于向天线提供射频信号。
三、工作原理1. 抛物面反射器抛物面反射器的作用是将从馈电源发出的射频信号聚焦到无线电波的发射或接收点。
当射频信号从馈电源进入抛物面反射器时,由于抛物面的形状,信号会被反射到抛物面的焦点处。
这种设计使得抛物面天线能够实现高增益和较强的方向性。
2. 馈电源馈电源是将射频信号传输到抛物面反射器的装置。
通常使用馈线或馈源天线来实现。
馈电源将射频信号引导到抛物面反射器的焦点处,使其能够被抛物面反射器聚焦并发射出去。
3. 工作方式抛物面天线的工作方式基于射频信号的反射和聚焦原理。
当射频信号从馈电源进入抛物面反射器时,抛物面反射器会将信号聚焦到其焦点处。
在发射模式下,射频信号从馈电源传输到抛物面反射器,然后被聚焦并辐射到空间中。
在接收模式下,抛物面反射器会将接收到的无线电波聚焦到焦点处,然后通过馈电源传输到接收设备。
四、性能特点1. 高增益:抛物面天线由于其抛物面的形状,能够实现较高的增益。
这意味着抛物面天线可以在发射和接收方向上实现更远的通信距离。
2. 方向性:抛物面天线具有较强的方向性,可以将射频信号聚焦在特定的方向上。
这使得抛物面天线在无线通信中可以选择性地发送或接收信号。
3. 抗干扰能力强:由于其较强的方向性,抛物面天线对于来自其他方向的干扰信号具有较好的抑制能力,可以提高通信质量和可靠性。
4. 宽频带:抛物面天线通常具有宽带特性,能够支持多种频率的射频信号传输。
五、应用领域抛物面天线广泛应用于各种通信系统中,包括卫星通信、无线电通信、雷达系统等。
其高增益和方向性特点使其成为远距离通信和定向通信的理想选择。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常见的天线类型,它的工作原理基于抛物面的特殊几何形状。
抛物面天线通常由金属材料制成,其外形呈现出一个抛物面的形状,具有一个焦点和一个顶点。
工作原理如下:1. 抛物面特性:抛物面具有将平行光线聚焦到焦点的特性。
当平行光线垂直射入抛物面时,它们将被反射到焦点上。
2. 反射原理:抛物面天线利用抛物面的反射原理将电磁波聚焦到一个点上。
当电磁波(如无线电波或微波)从抛物面天线的顶点射入时,它们会被抛物面反射,并聚焦到抛物面的焦点上。
3. 焦点位置:抛物面天线的焦点通常位于抛物面的顶点处。
这样设计的好处是,抛物面天线可以将电磁波聚焦到一个点上,从而提高信号的强度和接收效率。
4. 天线应用:抛物面天线常用于卫星通信、雷达系统、天线接收器等领域。
通过将电磁波聚焦到一个点上,抛物面天线可以提高信号的接收灵敏度和传输距离。
5. 抛物面天线的特点:抛物面天线具有高增益、窄波束宽度和较长的工作距离。
这使得它在远距离通信和定向传输中具有重要的应用价值。
6. 抛物面天线的设计考虑:在设计抛物面天线时,需要考虑抛物面的曲率半径、焦距、工作频率和天线尺寸等因素。
这些参数的选择将直接影响天线的性能和工作范围。
总结:抛物面天线利用抛物面的特殊几何形状,将电磁波聚焦到一个点上,从而提高信号的强度和接收效率。
它在卫星通信、雷达系统和天线接收器等领域具有广泛的应用。
抛物面天线的设计需要考虑曲率半径、焦距、工作频率和天线尺寸等因素。
通过合理选择这些参数,可以实现抛物面天线的优化设计,以满足不同应用场景的需求。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常见的天线类型,其工作原理基于抛物面的特殊形状和电磁波的传播特性。
本文将详细介绍抛物面天线的工作原理,包括其结构、电磁波的收发过程以及性能特点。
一、抛物面天线的结构抛物面天线由抛物面反射器和馈源组成。
抛物面反射器通常由金属材料制成,呈抛物面形状,具有平滑的曲面。
馈源位于抛物面反射器的焦点处,负责将电信号转换为电磁波,并将电磁波从焦点发射出去。
二、电磁波的收发过程1. 发射过程:当电信号经过馈源时,馈源将其转换为电磁波。
这些电磁波在抛物面反射器的曲面上被反射,并聚焦于抛物面的焦点处。
由于抛物面的特殊形状,电磁波在焦点处形成一个强大而集中的电磁场。
2. 接收过程:当外部电磁波遇到抛物面反射器时,会被反射器的曲面聚焦到焦点处。
在焦点处,电磁波被馈源接收,并转换为电信号。
这样,抛物面天线就完成了对外部电磁波的接收。
三、性能特点1. 方向性:抛物面天线具有很强的方向性,能够将电磁波聚焦到一个较小的区域内。
这使得抛物面天线在通信和雷达系统中广泛应用,可以实现远距离通信和目标探测。
2. 增益:由于抛物面天线的聚焦效果,其增益较高。
增益是指天线辐射或接收信号的能力,抛物面天线的高增益使其能够提高通信质量和接收灵敏度。
3. 抗干扰能力:抛物面天线的抗干扰能力较强,能够抑制背景噪声和其他无关信号的干扰,提高通信系统的可靠性和稳定性。
4. 频率范围:抛物面天线的频率范围较宽,可以覆盖从低频到高频的多种应用场景。
不同频率的抛物面天线可以用于不同的通信系统和雷达系统。
5. 天线尺寸:抛物面天线的尺寸与工作频率相关。
对于较高频率的应用,抛物面天线可以设计得较小,适用于小型设备和移动通信系统。
总结:抛物面天线是一种基于抛物面形状的天线,其工作原理基于抛物面的聚焦效果。
通过将电信号转换为电磁波,并在抛物面焦点处聚焦,抛物面天线实现了对电磁波的收发。
抛物面天线具有方向性强、增益高、抗干扰能力强等特点,广泛应用于通信和雷达系统中。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常见的天线类型,其工作原理基于抛物面的特殊形状和电磁波的传播原理。
在无线通信领域,抛物面天线被广泛应用于卫星通信、雷达系统、无线电广播等领域。
一、抛物面天线的结构抛物面天线由抛物面反射器和馈电装置组成。
抛物面反射器通常由金属材料制成,呈抛物线形状,具有反射和聚焦电磁波的能力。
馈电装置位于抛物面的焦点处,用于将电磁波集中到天线的发射或接收点。
二、抛物面天线的工作原理抛物面天线的工作原理基于抛物面的几何特性和电磁波的传播原理。
当电磁波照射到抛物面反射器上时,根据抛物线的几何特性,电磁波将会被反射器反射,并聚焦到抛物面焦点处。
在焦点处,馈电装置将电磁波集中到天线的发射或接收点。
1. 发射模式:在发射模式下,馈电装置将电信号输入到抛物面天线中。
信号经过馈电装置,被集中到抛物面焦点处。
由于抛物面的特殊形状,电磁波在焦点处被聚焦成一个强烈的电磁波束,然后通过抛物面反射器发射出去。
这种聚焦效应使得抛物面天线在发射信号时具有较高的方向性和增益,能够将信号集中到特定的方向,提高信号的传输距离和质量。
2. 接收模式:在接收模式下,抛物面天线的工作原理与发射模式相反。
当电磁波从外部传入天线时,抛物面反射器将其反射并聚焦到抛物面焦点处。
接收到的电磁波通过馈电装置传输到接收设备,如无线电接收器或雷达系统。
由于抛物面反射器的聚焦效应,抛物面天线在接收信号时具有较高的灵敏度和接收范围。
三、抛物面天线的优势抛物面天线在无线通信领域具有许多优势,使其成为广泛应用的天线类型之一。
1. 高增益:由于抛物面天线的聚焦效应,它能够将电磁波集中到特定的方向,提高信号的传输距离和质量。
因此,抛物面天线具有较高的增益,能够实现远距离的通信。
2. 方向性:抛物面天线通过聚焦效应使得信号在特定方向上更强,从而提高通信系统的方向性。
这种方向性使得抛物面天线在卫星通信、雷达系统等需要特定方向性的应用中非常有用。
3. 抗干扰能力强:由于抛物面天线具有较高的方向性,它对来自其他方向的干扰信号具有较强的抑制能力。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常用的天线类型,其工作原理基于抛物面反射的特性。
它由一个金属抛物面反射器和一个位于焦点处的辐射源组成。
下面将详细介绍抛物面天线的工作原理。
1. 抛物面反射特性:抛物面具有特殊的反射特性,当入射光线平行于对称轴时,反射光线会汇聚到焦点处。
这种特性被应用到天线设计中,使得抛物面天线能够将辐射源的能量集中在一个方向上。
2. 辐射源:抛物面天线的辐射源通常是一个位于焦点处的天线元件,如一个偶极子或一个小孔。
当辐射源被激发时,它会向各个方向发射电磁波。
3. 焦点处的能量聚集:抛物面天线的抛物面反射器会将从辐射源发出的电磁波反射并聚集到焦点处。
由于抛物面的形状,电磁波在抛物面上的反射角度与入射角度相等,从而使得反射的光线能够准确地汇聚到焦点处。
4. 辐射方向和增益:由于抛物面天线的特殊设计,它能够将辐射源的能量集中在一个方向上,形成一个窄束的辐射。
这使得抛物面天线具有较高的增益,即在主瓣方向上辐射功率较大。
5. 聚焦效应:抛物面天线的聚焦效应使得它在接收和发送信号时能够提高信号强度。
在接收模式下,抛物面天线能够将来自特定方向的信号聚焦到焦点处,提高接收灵敏度。
在发送模式下,抛物面天线能够将辐射源的能量聚集到一个方向上,提高发送功率和传输距离。
6. 多频段应用:抛物面天线可以设计成多频段应用的天线,通过调整辐射源的尺寸和形状,可以实现在不同频段上的工作。
这使得抛物面天线在通信系统中具有广泛的应用。
总结:抛物面天线利用抛物面反射的特性,将辐射源的能量集中在一个方向上,形成窄束辐射,具有较高的增益和聚焦效应。
它在通信系统中被广泛应用于卫星通信、雷达系统、微波通信等领域。
通过合理的设计和优化,抛物面天线能够实现高效的信号传输和接收,提高系统性能和通信质量。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常用的天线类型,它采用抛物面形状的反射器来聚焦电磁波信号,从而提高天线的接收和发射效果。
下面将详细介绍抛物面天线的工作原理。
一、抛物面天线的结构抛物面天线由两个主要部分组成:抛物面反射器和馈源。
抛物面反射器通常由金属材料制成,其形状类似于一个抛物面,具有一个焦点。
馈源位于抛物面反射器的焦点处,用于接收或发射电磁波信号。
二、1. 反射器聚焦:当电磁波信号到达抛物面反射器时,反射器会将信号反射到焦点处。
抛物面反射器的形状使得从各个方向入射的信号都会聚焦到焦点上,从而提高了天线的接收和发射效果。
这种聚焦效果使得抛物面天线具有较高的方向性。
2. 馈源设计:馈源位于抛物面反射器的焦点处,用于接收或发射电磁波信号。
馈源通常采用一个小型的天线或天线阵列,将电磁波信号传输到抛物面反射器中。
在接收模式下,馈源将接收到的信号传输给接收器进行处理;在发射模式下,馈源将待发送的信号传输到抛物面反射器中,由反射器将信号聚焦并发射出去。
3. 辐射模式:抛物面天线的辐射模式取决于抛物面反射器的形状和馈源的位置。
通常情况下,抛物面天线具有较高的方向性,即在某个特定方向上具有较高的增益。
这使得抛物面天线在通信和雷达等领域中得到广泛应用,因为它可以更好地聚焦信号并提高传输距离。
4. 频率选择:抛物面天线的工作频率范围取决于其结构和尺寸。
通过调整抛物面反射器的曲率和馈源的位置,可以实现对特定频率范围内的信号的接收和发射。
这使得抛物面天线可以适应不同频率的应用需求。
三、抛物面天线的应用抛物面天线由于其较高的方向性和辐射效果,被广泛应用于各种通信和雷达系统中。
以下是一些抛物面天线的应用示例:1. 卫星通信:抛物面天线常用于卫星通信系统中,用于接收和发射卫星信号。
抛物面天线可以将信号聚焦到卫星上,从而实现高效的通信。
2. 无线电通信:抛物面天线也常用于无线电通信系统中,如无线电广播和移动通信。
抛物面天线可以提高信号的接收和发射效果,增加通信距离和可靠性。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常用的天线类型,广泛应用于无线通信和卫星通信领域。
它的工作原理基于抛物面的几何特性和电磁波的反射原理。
1. 抛物面天线的结构抛物面天线由一个抛物面反射器和一个位于焦点处的辐射源(也称为馈源)组成。
抛物面反射器通常由金属材料制成,呈现出抛物线的形状。
2. 工作原理当抛物面天线接收到入射的电磁波时,这些电磁波会被抛物面反射器反射到焦点处的辐射源上。
辐射源通过电流激励,将电磁波转化为辐射出去的电磁波。
同样地,当抛物面天线用于发送信号时,辐射源会产生电流,将电磁波辐射到空间中。
3. 焦点特性抛物面天线的一个重要特点是,所有从天线发射或接收的电磁波都会聚焦于焦点处。
这是因为抛物面反射器的几何形状使得入射的平行光线在反射后会汇聚到焦点上。
同样地,从焦点发出的电磁波会被抛物面反射器反射成平行光线。
4. 波束宽度抛物面天线的波束宽度是指天线主瓣的角度范围。
主瓣指的是辐射功率最大的方向。
波束宽度与抛物面反射器的曲率半径和波长有关。
通常情况下,波束宽度越小,天线的定向性越强。
5. 增益抛物面天线的增益是指天线辐射功率相对于理想点源天线的辐射功率的比值。
增益与抛物面反射器的大小和形状有关,通常情况下,增益越高,天线的接收和发送性能越好。
6. 多频段应用抛物面天线可以用于多频段应用。
通过在抛物面反射器上添加子反射器或使用多个辐射源,可以实现在不同频段下的工作。
7. 抛物面天线的应用抛物面天线广泛应用于卫星通信、雷达系统、微波通信、无线局域网(WLAN)等领域。
由于其高增益和定向性,抛物面天线可以实现远距离通信和传输,并具有较高的信号质量和抗干扰能力。
总结:抛物面天线是一种基于抛物面反射器和辐射源的天线类型。
它的工作原理基于抛物面的几何特性和电磁波的反射原理。
抛物面天线具有聚焦特性、波束宽度、增益和多频段应用的特点。
它被广泛应用于无线通信和卫星通信领域,提供了高质量的通信和传输能力。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常见的天线类型,广泛应用于通信领域。
它的工作原理基于抛物面的几何特性和电磁波的传播原理。
下面将详细介绍抛物面天线的工作原理。
一、抛物面天线的结构抛物面天线由一个抛物面反射器和一个放置在焦点处的辐射源(也称为馈源)组成。
抛物面反射器是一个呈抛物线形状的金属表面,可以将来自馈源的电磁波聚焦到远离天线的目标区域。
二、抛物面反射器的作用抛物面反射器的作用类似于一个镜子,它能够将来自馈源的电磁波反射并聚焦到特定的方向。
抛物面天线的反射器通常由金属材料制成,具有良好的导电性和反射性能,以确保电磁波的高效反射。
三、馈源的作用馈源是抛物面天线的核心部件,它负责产生和辐射电磁波。
通常使用的馈源有两种类型:点源和线源。
点源是一个小尺寸的辐射源,位于抛物面的焦点处,产生的电磁波被抛物面反射器聚焦后向目标区域传播。
线源是一个延伸的辐射源,位于抛物面的焦点线上,通过线源上的辐射元素产生电磁波,并在抛物面反射器的作用下形成聚焦效果。
四、工作原理抛物面天线的工作原理可以概括为以下几个步骤:1. 馈源产生电磁波:馈源通过电流激励产生电磁波,电磁波的频率和极化方式根据具体的应用需求确定。
2. 电磁波辐射:产生的电磁波从馈源辐射出去,向抛物面反射器传播。
3. 反射和聚焦:电磁波到达抛物面反射器后,根据抛物线的几何特性,会被反射并聚焦到抛物面的焦点处。
4. 辐射到目标区域:经过抛物面反射器的聚焦作用,电磁波从焦点处重新辐射出去,向目标区域传播。
5. 目标接收信号:目标区域接收到经抛物面天线辐射的电磁波信号,进行相应的接收和处理。
五、特点和应用抛物面天线具有以下特点和应用:1. 高增益:由于抛物面反射器的聚焦作用,抛物面天线具有较高的增益,可以提供较远距离的通信覆盖。
2. 方向性:抛物面天线的辐射范围较窄,具有良好的方向性,可以减少信号的干扰和衰减。
3. 高灵敏度:抛物面天线对接收信号的灵敏度较高,可以提高信号的接收质量。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理引言概述:抛物面天线是一种常用于通信和卫星通讯领域的天线类型。
它的工作原理基于抛物面的几何形状和电磁波的反射特性。
本文将详细介绍抛物面天线的工作原理,包括抛物面的几何形状、电磁波的反射、聚焦效应、增益和方向性等方面。
一、抛物面的几何形状1.1 抛物面的定义和特点抛物面是一种二次曲面,由平面与一个平行于平面的直线旋转而成。
它的几何形状特点是中心对称,曲率半径逐渐变小。
抛物面的焦点是其最重要的特点,决定了天线的聚焦效应。
1.2 抛物面天线的构造抛物面天线通常由一个金属反射器和一个位于焦点处的辐射元件组成。
反射器是一个抛物面形状的金属碗状物,用于反射电磁波。
辐射元件位于焦点处,将电磁波转换为电流或者电压信号。
1.3 抛物面的参数和方程抛物面天线的性能与其参数密切相关。
抛物面的参数包括焦距、孔径、偏离角等。
抛物面的方程描述了其几何形状和曲率。
二、电磁波的反射2.1 抛物面的反射特性抛物面天线的工作原理基于电磁波在抛物面上的反射。
抛物面的形状使得电磁波在反射时会聚到焦点处,实现了聚焦效应。
2.2 反射定律和焦点特性根据反射定律,入射角等于反射角。
抛物面的焦点特性使得电磁波在反射时能够聚焦到一个点,提高了天线的接收和发送效率。
2.3 反射损耗和增益抛物面的反射会引起一定的能量损耗,称为反射损耗。
然而,抛物面天线由于其聚焦效应,能够增加电磁波的能量密度,从而提高了天线的增益。
三、聚焦效应3.1 聚焦效应的原理抛物面的几何形状决定了电磁波在反射时会聚到焦点处。
这种聚焦效应使得抛物面天线能够在接收和发送信号时具有更好的方向性和灵敏度。
3.2 抛物面天线的方向性抛物面天线的聚焦效应使得其具有较高的方向性。
通过调整抛物面的参数,可以实现天线的指向性,使其在特定方向上具有更高的增益和灵敏度。
3.3 抛物面天线的聚焦效率抛物面天线的聚焦效率是指电磁波在抛物面上反射时聚焦到焦点处的程度。
聚焦效率越高,天线的接收和发送效果越好。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常用的天线类型,其工作原理是利用抛物面的特殊形状来聚集和发射无线电波。
这种天线结构通常由金属材料制成,具有一个中心点和一个抛物面形状的反射器。
工作原理:1. 反射器:抛物面天线的核心部分是抛物面形状的反射器。
当无线电波从天线的中心点射出时,抛物面反射器会将这些波聚焦到一个点上。
这个点被称为焦点或主焦点,是天线的辐射中心。
2. 源天线:抛物面天线的中心点通常安装有一个源天线,用于产生和输入无线电波。
源天线可以是一个小型的偶极子天线或其他适合的天线结构。
它将电能转换为无线电波,并将其传输到抛物面反射器。
3. 聚焦:当源天线输入无线电波时,抛物面反射器会将这些波聚焦到焦点上。
由于抛物面的形状特殊,它能够将来自源天线的平行无线电波聚集到焦点上,从而增强天线的辐射功率。
4. 辐射:一旦无线电波聚焦到焦点上,它们就会从抛物面天线的焦点辐射出去。
这些辐射出去的波将具有更高的辐射功率和更强的信号强度。
抛物面天线的辐射特性通常是向前方集中辐射,形成一个窄的辐射角度。
优势和应用:抛物面天线具有以下优势和应用:1. 高增益:由于抛物面天线的聚焦特性,它能够提供高增益,即辐射功率较大。
这使得抛物面天线在需要长距离通信或接收弱信号的应用中非常有用。
2. 窄波束宽度:由于抛物面天线的辐射特性,它的辐射波束角度相对较小。
这意味着抛物面天线能够更好地控制辐射方向,减少信号的波束散射,提高通信的可靠性。
3. 适用于卫星通信:抛物面天线广泛应用于卫星通信领域。
由于其高增益和窄波束宽度,抛物面天线能够接收来自卫星的微弱信号,并将信号聚焦到接收器上,从而实现可靠的卫星通信。
4. 无线电广播和电视:抛物面天线也常用于无线电广播和电视广播中。
通过将信号聚焦到特定的接收器上,抛物面天线能够提供更强的信号强度和更好的接收质量。
总结:抛物面天线利用抛物面的特殊形状来聚焦和发射无线电波。
它由一个抛物面反射器和一个源天线组成。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理引言概述:抛物面天线是一种常用的天线类型,其工作原理基于抛物面的特殊形状。
本文将详细介绍抛物面天线的工作原理,包括其结构、信号接收和发射原理、以及应用领域。
一、抛物面天线的结构1.1 抛物面天线的外形抛物面天线的外形呈现出一个抛物面的形状,其中心为焦点。
这种形状有助于将信号聚焦到一个点上,提高信号接收和发射的效率。
1.2 抛物面天线的材料抛物面天线通常采用金属材料制成,如铝合金或钢材。
这些材料具有良好的导电性和机械强度,能够有效地接收和发射电磁信号。
1.3 抛物面天线的尺寸抛物面天线的尺寸通常由其焦距和口径决定。
焦距决定了天线的聚焦能力,口径决定了天线的接收和发射效率。
一般来说,焦距越小,口径越大,天线的性能越好。
二、抛物面天线的信号接收原理2.1 抛物面的反射特性抛物面具有特殊的反射特性,能够将从焦点发出的信号反射到抛物面的口径上。
这种反射特性使得抛物面天线能够将来自不同方向的信号聚焦到一个点上。
2.2 抛物面天线的馈电方式抛物面天线通常采用馈源天线将信号引入抛物面的焦点。
馈源天线可以是一根导线或者一个小型的天线。
通过馈源天线,信号可以被抛物面反射并聚焦到焦点上。
2.3 抛物面天线的信号接收效率由于抛物面的反射特性和聚焦能力,抛物面天线能够将信号聚焦到一个点上,提高信号接收效率。
这种聚焦效果使得抛物面天线在通信和雷达等领域得到广泛应用。
三、抛物面天线的信号发射原理3.1 抛物面的反射特性抛物面天线在信号发射时,也利用了抛物面的反射特性。
信号从馈源天线进入抛物面后,会被抛物面反射并聚焦到焦点上,然后从焦点发出。
3.2 抛物面天线的辐射特性抛物面天线的辐射特性与其反射特性相对应。
抛物面天线能够将信号从焦点发射出去,并形成一个相对方向性较强的辐射模式。
这种辐射特性使得抛物面天线在通信和卫星通讯等领域具有重要应用。
3.3 抛物面天线的发射效率抛物面天线的发射效率取决于其聚焦能力和辐射特性。
抛物面天线的工作原理
抛物面天线的工作原理抛物面天线是一种常见的天线类型,它采用抛物面形状的反射器来聚焦电磁波信号,以增强接收或发送信号的效果。
抛物面天线的工作原理可以分为发射和接收两个方面。
1. 发射原理:当抛物面天线作为发射天线时,它会将电磁波信号从天线的焦点发射出去。
发射天线通常由一个位于抛物面焦点处的辐射源(如一个天线元件或一个反射器)和一个抛物面反射器组成。
辐射源产生电磁波信号,并将其传输到抛物面反射器上。
抛物面反射器会将电磁波信号聚焦在抛物面的焦点上,使信号能够以更强的功率发射出去。
2. 接收原理:当抛物面天线作为接收天线时,它会将电磁波信号聚焦到抛物面的焦点上,然后通过接收器进行信号的处理和解码。
接收天线通常由一个位于抛物面焦点处的接收器和一个抛物面反射器组成。
电磁波信号从空间中传入抛物面反射器,然后被反射器聚焦到焦点上。
接收器将聚焦的信号转换为电信号,并进行解调和处理,最终得到原始的信息信号。
抛物面天线之所以能够实现聚焦效果,是因为抛物面的形状具有特殊的几何特性。
抛物面的特点是所有从焦点发出的光线都会被反射到抛物面上的另一点上。
这种特性使得抛物面天线能够将电磁波信号从空间中聚焦到一个点上,从而提高了信号的强度和接收灵敏度。
抛物面天线的性能取决于其几何参数,如抛物面的曲率半径和焦距。
通常情况下,抛物面天线的曲率半径越小,焦距越短,聚焦效果越好。
然而,抛物面天线的几何参数也会影响其频率响应和方向性。
因此,在设计和应用抛物面天线时,需要根据具体的需求和应用场景进行合理的参数选择和优化。
总结起来,抛物面天线的工作原理是利用抛物面反射器的几何特性,将电磁波信号从天线的焦点发射出去或聚焦到焦点上。
这种天线类型在通信、雷达、卫星通信等领域有着广泛的应用,并且具有较高的接收和发射效率。
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抛物面天线的工作原理
普通抛物面天线的结构如图3-1所示。
馈源是一种弱方向性天线,安装在抛物面前方的焦点位置上,故普通抛物面天线又称为前馈天线。
由馈源辐射出来的球面波被抛物面往一个方向(天线轴向)反射,形成尖锐的波束,这种情况与探照灯极为相似。
图 3-1 普通抛物面天线的结构图图 3-2 普通抛物面天线的几何关系图抛物面是由抛物线绕它的轴线(z轴)旋转而成的,如图3-2所示。
在yoz 平面上,以F为焦点,O为顶点的抛物线方程为:
相应的立体坐标方程为:
为了便于分析,也可引入极坐标。
令极坐标系(ρ,ψ) 的原点与焦点F 重合,则相应的旋转抛物面的方程可表示为:
设D为抛物面口径的直径,为口径对焦点所张的角(简称口径张角),由上
述关系式可导出决定抛物面口径张角的抛物面焦径比:
焦径比的大小表征了抛物面的结构特征,f/D越大,口径张角越小,抛物面越浅,加工就容易,但馈源离主反射面越远,天线的抗干扰能力就越差,反之亦然。
抛物面具有如下重要的几何光学特性:由焦点发出的各光线经抛物面反射,其反射线都平行于z轴;反之,当平行光线沿z轴入射时,则被抛物面反射而聚焦于F点。
其原因是,由焦点发出的各光线经抛物面反射后到达口径面的行程相等(这一结论可利用抛物线的以下性质来证明:从抛物线任一点到焦点的距离等于该点到准线的距离)。
微波的传播特性与光相似,因此,位于焦点F的馈源所辐射的电磁波经抛物面反射后,在抛物面口径上得到同相波阵面,使电磁波沿天线轴向传播。
如果抛物面口径尺寸为无限大,那么抛物面就把球面波变为理想平面波,能量只沿z轴正方向传播,其它方向辐射为零。
但实际上抛物面的口径是有限的,这时天线的辐射是波源发出的电磁波通过口径面的绕射,它类似于透过屏上小孔的绕射,因而得到的是与口径大小及口径场分布有关的窄波波束。
3.2.2 偏馈天线
前馈抛物面天线的馈源位于天线的主波束内,因而对所接收的电磁波形成了遮挡,其结果降低了天线的增益,增大了旁瓣。
将馈源移出天线反射面的口径,可消除馈源及其支撑物对电磁波的遮挡。
图3-3示出了偏馈反射面天线的结构示意图。
实际上,偏馈反射面是在旋转抛物反射面上截取一部分而构成的。
它同样可将焦点发出的球面波转换成沿轴向传播的平面波。
馈源的相位中心仍放在原抛物面的焦点上,但馈源的最大辐射须指向偏馈反射面的中心。
尽管反射面的轮廓呈椭圆型,但它的口径仍是一个圆。
此外,对于偏馈天线而言,电磁波的最大辐射方向并不在偏馈反射面的法向,而是与法向成一定的夹角。
这一特点也是偏馈天线的另
一特色,如图3-4所示。
对于偏馈天线有式中,ψo是抛物面轴线与焦点到反面中心联线的夹角。
反射面在这条中心两旁张成2ψe的角度。
图 3-3 偏馈天线的结构图
图 3-4 偏馈反射面天线的几何关系图
偏馈天线的最大特点是旁瓣小。
当反射面边缘的照射锥削为15~20dB 时,偏馈天线的旁瓣电平要比前馈天线改善8~10dB。
由于馈源避开了来自反射面的回波,因而也改善了天线的驻波比。
此外,在纬度较高地区接收卫星电视,偏馈天线的反射面与地面几乎垂直,不易积聚雨雪,这也是很有特色的,因此,在小口径卫星直播电视接收系统中被广泛采用。
但偏馈天线的结构的不对称会产生较高的交叉极化辐射,且随着天线的口经增大,馈源与反射面的距离也变得很大,反射面的非对称性也给加工带来困难,故在大天线中较少采用。
3.2.3 卡塞格伦天线
卡塞格伦天线的结构与普通抛物面天线的差别,不仅在于多了一个副反射面,而且把馈源安装到了主反射面后面上,如图3-5所示。
故有时也把卡塞格伦天线称为后馈天线。
图 3-5 卡塞格伦天线的结构图
卡塞格伦天线是一种双反射面天线,其主反射面是旋转抛物面,副反射面是旋转双曲面。
双曲面有2个焦点:F1和F2,其中F1与主反射面的焦点重合,F2点放置馈源。
图3-6示出了卡塞格伦天线的几何关系,各个参数之间的关系如下:
卡塞格伦天线的工作原理是,根据双曲面的性质,由F2发出的电磁波被副面反射,其反射的电磁波方向可以看成是共轭焦点F1发出的射线方向。
又因为F1是抛物面的焦点,所以,由F2发出的电磁波经副反射面和主反射面反射后,在口径面形成同相场,从而得到平行于轴向的电磁辐射波。
双反射面的优点之一在于可以采用赋形技术。
如果修正旋转双曲面的形状,使口径场分布符合要求,同时适当地修改主面以校正由于副面改变而引起的口径场相位差,那么,卡塞格伦天线将有较高的电性能。
但卡塞格伦天线的副面直径一般要取较大,这在小口径天线中会造成较大的遮挡,所以在小天线中很少采用卡塞格伦结构方案。
如何让一锅多星精确定位
爱好者只要拥有1.5米及以上的天线没有不采用一锅多星的方式,来接收较多的卫星,那么是采取怎样的方式
来达到目的的?有没有是较简单而且精确定位的方法?
大家知道无线电波和光波的反射特性有些相同,即入射角等于反射角,只是光波在一定的范围是可见的,因此较好观察和理解些。
无线电波是看不见的似乎不可理喻的。
既然光的反射特性与无线电波的反射特性是相同的,那么光学中的计
算公式在无线电波依然有效,(其实它们本是一家的)大家都学过三角,三角的正切公式是熟悉的。
当你在确定要接收的是哪几颗卫星后,在网上查到这几颗卫星在本地的方位角,和仰角。
例如接收的是88、100.5、105.5和110.5四颗卫星它们的方位角分别是:45.05;26.87;18.07;3.69。
仰角分别是44.07;51.26;53.13;54.53以100.5度卫星为主馈其他为偏馈。
首先调好100.5度的信号使其最好固定。
接下来用三角的正切公式计算主馈与偏馈之间的距离。
公式是:L1=tg(A-B)*570
式中:L1 是主馈到偏馈的一个直角边的长度
A是主馈的方位角或仰角值在这里分别是26.87;51.26。
B是所要接收偏馈的方位角或仰角值,
570是中卫 1.5米天线的焦距的尺寸,单位是毫米.
例如计算88度:L1=tg(26.87-45.05)*570=-190。
24mm(这是方位角的距离)L2=tg(51.26-44.07)*570=(这是仰角
的距离)那么100.5到88度的实际距离是L=L1*L1+L2*L2)再开平方(在这里因为不知道如何把三角的平方公式表达出来,故用此种方式)L=179。
40毫米就是100.5到88的中心距离;接下来用另一馈头以主馈为主轴以179毫米为定长在锅面慢慢画弧既可找到卫星信号.
需要注意的是:
1:一旦主馈已定,在计算时一定要以主馈的方位角为主计算如:100.5和88;100.5和105.5;100.5和110.5。
并且一定是当地的方位角和仰角;
2:偏馈的位置可用坐标来表示,方法是:当主馈的方位角减去偏馈的方位角的值大于零时,偏头在主馈的西边,否则反之。
当主馈的和偏馈的仰角的差大于零时,偏头应在主馈的上面,否则反之。
那么88度的头应在100.5度的东面的稍上部。