版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、基站天线原理与优化B B l la ah h blahbl ahb la h一一. . 天线的概念天线的概念把从导线上传下来的电信号做为无线电波发射到空间把从导线上传下来的电信号做为无线电波发射到空间.收集无线电波并产生电信号收集无线电波并产生电信号 什么是天线什么是天线? ? 将传输线中的高频电磁能将传输线中的高频电磁能 转成为自由空间转成为自由空间的电磁波,或反之将自由空间中的电磁波转化的电磁波,或反之将自由空间中的电磁波转化为传输线中的高频电磁能。因此,要了解天线为传输线中的高频电磁能。因此,要了解天线的特性就必然需要了解自由空间中的电磁波及的特性就必然需要了解自由空间中的电磁波及高频传
2、输线的一些相关的知识。高频传输线的一些相关的知识。天线的作用天线的作用 导线载有交变电流时,就可以形成电磁波的辐射,导线载有交变电流时,就可以形成电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长短和形状有关辐射的能力与导线的长短和形状有关. .如果导线位置如由于两如果导线位置如由于两导线的距离很近,且两导线所产生的感应电动势几乎可以抵消,因而辐射很导线的距离很近,且两导线所产生的感应电动势几乎可以抵消,因而辐射很微弱。如果将两导线张开,这时由于两导线的电流方向相同,由两导线所产微弱。如果将两导线张开,这时由于两导线的电流方向相同,由两导线所产生的感应电动势方向相同,因而辐射较强。当导线的长度远小于波长时,生
3、的感应电动势方向相同,因而辐射较强。当导线的长度远小于波长时,导线的电流很小,辐射很微弱导线的电流很小,辐射很微弱. . 当导线的长度增大到可与波长相比拟时,导线上的电流就大当导线的长度增大到可与波长相比拟时,导线上的电流就大大增加,因而就能形成较强的辐射。通常将上述能产生显著辐射大增加,因而就能形成较强的辐射。通常将上述能产生显著辐射的直导线称为振子。的直导线称为振子。 二二. 电磁波的基本原理电磁波的基本原理 天线可视为一个四端网络天线可视为一个四端网络 同轴线变化为天线同轴线变化为天线 两臂长度相等的振子叫做对称振子。每臂长度为四分之一两臂长度相等的振子叫做对称振子。每臂长度为四分之一波
4、长。全长与波长相等的振子,称为全波对称振子。将振子折合波长。全长与波长相等的振子,称为全波对称振子。将振子折合起来的,称为折合振子。起来的,称为折合振子。1/2波长波长一个一个1/2波长的对称振子波长的对称振子 在在800MHz 约约 200mm长长 400MHz 约约 400mm 长长1/4波长波长1/4波长波长1/2波长波长振子振子波长波长 无论是发射天线还是接收天线,它们总是在一定的无论是发射天线还是接收天线,它们总是在一定的频率范围内工作的,通常,工作在中心频率时天线所能频率范围内工作的,通常,工作在中心频率时天线所能输送的功率最大,偏离中心频率时它所输送的功率都将输送的功率最大,偏离
5、中心频率时它所输送的功率都将减小,据此可定义天线的频率带宽。减小,据此可定义天线的频率带宽。 有几种不同的定义:有几种不同的定义: 一种是指天线增益下降三分贝时的频带宽度;一种是指天线增益下降三分贝时的频带宽度; 一种是指在规定的驻波比下天线的工作频带宽度。一种是指在规定的驻波比下天线的工作频带宽度。 在移动通信系统中是按后一种定义的,具体的说,在移动通信系统中是按后一种定义的,具体的说,就是当天线的输入驻波比就是当天线的输入驻波比1.51.5时,天线的工作带宽。时,天线的工作带宽。 半波振子上的场分布半波振子上的场分布在在 820 MHz 1/2 波长波长 为为 180mm, 在在890 M
6、Hz 为为 170mm 175mm对对 850MHz 将是最佳的将是最佳的该天线的频带宽度该天线的频带宽度 = 890 - 820 = 70MHz 当天线的工作波长不是最佳时天线性能要下降当天线的工作波长不是最佳时天线性能要下降在在 850MHz 1/2 波长振子波长振子最佳最佳在在 890MHz天线振子天线振子在在820MHz 在天线工作频带内在天线工作频带内,天线性能下降不多天线性能下降不多,仍然是可以接受的。仍然是可以接受的。自由空间中的电磁波自由空间中的电磁波 . . 无线电波无线电波 什么叫无线电波?无线电波是一种能量传输形式,什么叫无线电波?无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中
7、,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时在传播过程中,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。这两者又都垂直于传播方向。无线电波无线电波有点象一个池塘上的波纹,在传播时波会减弱。有点象一个池塘上的波纹,在传播时波会减弱。 无线电波和光波一样,它的传播速度和传播媒质有关。无线电波和光波一样,它的传播速度和传播媒质有关。无线电波在真空中的传播速度等于光速。我们用无线电波在真空中的传播速度等于光速。我们用公里秒表示。在媒质中的传播速度为:公里秒表示。在媒质中的传播速度为:/,式中,式中为传播媒质的相对介电常数。空气的相对为传播媒质的相对介电常数。空气的相对介电常数与真空的相对介电常数
8、很接近,略大于介电常数与真空的相对介电常数很接近,略大于。 因此,无线电波在空因此,无线电波在空气中的传播速度略小于光速气中的传播速度略小于光速,通常我们就认为它等于光,通常我们就认为它等于光速。速。电磁波的传播电磁波的传播电场电场电场电场电场电场振子振子电波传输方向电波传输方向磁场磁场磁场磁场 可用式可用式 / / 表示。表示。 式中,为速度,单位为米式中,为速度,单位为米/ /秒;秒; 为频率,单位为赫兹;为频率,单位为赫兹;为波长,单位为米。为波长,单位为米。 由上述关系式不难看出,同一频率的无线电波在不同的媒由上述关系式不难看出,同一频率的无线电波在不同的媒质中传播时,速度是不同的,因
9、此波长也不一样。质中传播时,速度是不同的,因此波长也不一样。 我们通常使用的聚四氟乙烯型绝缘同轴射频电缆其相对介我们通常使用的聚四氟乙烯型绝缘同轴射频电缆其相对介电常数电常数约为约为2.12.1,因此,因此,/1.44 /1.44 ,/1.44 /1.44 。波长波长无线电波的波长、频率和传播速度的关系无线电波的波长、频率和传播速度的关系 无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。无线电波的电场方向称为电的,这种现象称为无线电波的极化。无线电波的电场方向称为电波的极化方向。如果电波的电场方向垂直于地面
10、,我们就称它为波的极化方向。如果电波的电场方向垂直于地面,我们就称它为垂直极化波。如果电波的电场方向与地面平行,则称它为水平极垂直极化波。如果电波的电场方向与地面平行,则称它为水平极化波化波。2 2、无线电波的极化、无线电波的极化垂直极化垂直极化水平极化水平极化+ 45度倾斜的极化度倾斜的极化 天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向- 45度倾斜的极化度倾斜的极化五五. .天天线的极化线的极化3.圆极化波圆极化波 如果电波在传播过程中电场的方向是旋转的,就叫作椭圆极如果电波在传播过程中电场的方向是旋转的,就叫作椭圆极化波。旋转过程中,如果电场的
11、幅度,即大小保持不变,我们就化波。旋转过程中,如果电场的幅度,即大小保持不变,我们就叫它为圆极化波。向传播方向看去顺时针方向旋转的叫右旋圆极叫它为圆极化波。向传播方向看去顺时针方向旋转的叫右旋圆极化波,反时针方向旋转的叫做左旋圆极化波。化波,反时针方向旋转的叫做左旋圆极化波。 垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收;水平极化垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收;水平极化波要用具有水平极化特性的天线来接收;波要用具有水平极化特性的天线来接收; 右旋圆极化波要用具有右旋圆极化特性的天线来接收;而左右旋圆极化波要用具有右旋圆极化特性的天线来接收;而左旋圆极化波要用具有左旋圆极化特性的天线来
12、接收。当来波的极旋圆极化波要用具有左旋圆极化特性的天线来接收。当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,在接收过程中通常都要化方向与接收天线的极化方向不一致时,在接收过程中通常都要产生极化损失,例如:当用圆极化天线接收任一线极化波,或用产生极化损失,例如:当用圆极化天线接收任一线极化波,或用线极化天线接收任一圆极化波时,都要产生分贝的极化损失,线极化天线接收任一圆极化波时,都要产生分贝的极化损失,即只能接收到来波的一半能量;即只能接收到来波的一半能量; 两个天线为一个整体两个天线为一个整体V/H (垂直垂直/水平水平)倾斜倾斜 (+/- 45) 传输两个独立的波传输两个独立的波1. 双极化
13、天线双极化天线 2.极化损失极化损失 当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,在接收过程中通常都要产生极化损失,例如:当用圆极在接收过程中通常都要产生极化损失,例如:当用圆极化天线接收任一线极化波,或用线极化天线接收任一圆化天线接收任一线极化波,或用线极化天线接收任一圆极化波时,都要产生分贝的极化损失,即只能接收到极化波时,都要产生分贝的极化损失,即只能接收到来波的一半能量;来波的一半能量; 当接收天线的极化方向(例如水平或右旋圆极化)当接收天线的极化方向(例如水平或右旋圆极化)与来波的极化方向(相应为垂直或左旋圆极化)完全正与来波的极化方向
14、(相应为垂直或左旋圆极化)完全正交时,接收天线也就完全接收不到来波的能量,这时称交时,接收天线也就完全接收不到来波的能量,这时称来波与接收天线极化是隔离的。来波与接收天线极化是隔离的。 隔离代表馈送到一种极化的信号在另外一种极隔离代表馈送到一种极化的信号在另外一种极化中出现的比例化中出现的比例 1000mW (即即1W)1mW在这种情况下的隔离为在这种情况下的隔离为10log(1000mW/1mW) = 30dB3.( (极化极化) )隔离隔离 天线的方向性是指天线向一定方向辐射电天线的方向性是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。对于接收天线而言,方向性表示天磁波的能力。对于接收天线而言,方向性
15、表示天线对不同方向传来的电波所具有的接收能力。天线对不同方向传来的电波所具有的接收能力。天线的方向性的特性曲线通常用方向图来表示线的方向性的特性曲线通常用方向图来表示. . 方向图可用来说明天线在空间各个方向上所方向图可用来说明天线在空间各个方向上所具有的发射或接收电磁波的能力。具有的发射或接收电磁波的能力。 顶视顶视侧视侧视 在地平面上,为了把信号集中到所需要的地方,要求把在地平面上,为了把信号集中到所需要的地方,要求把“面包圈面包圈” ” 压成扁平的压成扁平的 一个单一的对称振子具有一个单一的对称振子具有“面包圈面包圈” 形的方向图形的方向图在这儿增益在这儿增益= 10log(4mW/1m
16、W) = 6dBd一个对称台振子一个对称台振子假设在接收机中假设在接收机中有1mW功率功率 在阵中有在阵中有4个对称振子个对称振子 在接收机中就在接收机中就有4 mW功率功率 更加集中的信号更加集中的信号 在我们的在我们的“扇形覆盖天线扇形覆盖天线”中,反射面把功率聚焦到一个方向进一步提高了增益。中,反射面把功率聚焦到一个方向进一步提高了增益。这里这里, “扇形覆盖天线扇形覆盖天线” 与单个对称振子相比的增益为与单个对称振子相比的增益为10log(8mW/1mW) = 9dBd “扇形覆盖天线扇形覆盖天线 ”将在接收机中有将在接收机中有8mW功率功率 “全向阵全向阵” 例如在接收机中为例如在接
17、收机中为4mW功率功率 (顶视)天线天线2.形成定向辐射的原理形成定向辐射的原理 反射面放在阵列的一边构成扇形覆盖天线反射面放在阵列的一边构成扇形覆盖天线 方向图中,前后瓣最大电平之比称为前后比。它大,天线方向图中,前后瓣最大电平之比称为前后比。它大,天线定向接收性能就好。基本半波振子天线的前后比为,所以对来定向接收性能就好。基本半波振子天线的前后比为,所以对来自振子前后的相同信号电波具有相同的接收能力。自振子前后的相同信号电波具有相同的接收能力。前向功率前向功率后向功率后向功率以以dB表示的前后比表示的前后比 = 10 log 典型值为典型值为 25dB 左右左右目的是有一个尽可能小的反向功
18、率目的是有一个尽可能小的反向功率(前向功率前向功率)(反向功率反向功率)方位即水平面方向图方位即水平面方向图120 (eg)峰值峰值 - 10dB点点 - 10dB点点10dB 波束宽度波束宽度60 (eg)峰值峰值 - 3dB点点 - 3dB点点3dB 波束宽度波束宽度15 (eg)PeakPeak - 3dBPeak - 3dB32 (eg)PeakPeak - 10dBPeak - 10dB俯仰面即垂直面方向图俯仰面即垂直面方向图 在方向图中通常都有两个瓣或多个瓣,其中最大的瓣称为主瓣在方向图中通常都有两个瓣或多个瓣,其中最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣。主瓣两半功率点间的夹角定义为天
19、线方向图,其余的瓣称为副瓣。主瓣两半功率点间的夹角定义为天线方向图的波瓣宽度。称为半功率(角)瓣宽。主瓣瓣宽越窄,则方向性越的波瓣宽度。称为半功率(角)瓣宽。主瓣瓣宽越窄,则方向性越好,抗干扰能力越强。好,抗干扰能力越强。上旁瓣抑制上旁瓣抑制下旁瓣抑制下旁瓣抑制增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比,即功率之比。增益一般与天线方向图平方之比,即功率之比。增益一般与天线方向图有关,方向图主瓣越窄,后瓣、副瓣越小,增益有关,方向图主瓣越窄,后瓣、副瓣越小,增益越
20、高。越高。七七. .天线的增益天线的增益 1.增益的定义增益的定义 全向天线增益与垂直波瓣宽度全向天线增益与垂直波瓣宽度 板状天线增益与水平波瓣宽度板状天线增益与水平波瓣宽度90 180 360 半功率波瓣宽度半功率波瓣宽度半波振子半波振子带反射板的半波振子带反射板的半波振子带反射板的两个半波振子带反射板的两个半波振子以半波振子以半波振子为参考的增益为参考的增益0dBd3dBd6dBd理论辐射图理论辐射图一个单一对称振子具有一个单一对称振子具有面包圈形的方向图辐射面包圈形的方向图辐射 一个各向同性的辐射器在所一个各向同性的辐射器在所有方向具有相同的辐射有方向具有相同的辐射一个天线与对称振子相比
21、较的增益一个天线与对称振子相比较的增益用用“dBd”表示表示一个天线与各向同性辐射器相比较的一个天线与各向同性辐射器相比较的增益用增益用“dBi”表示表示例如例如: 3dBd = 5.17dBi2.17dB 对称振子的增益为对称振子的增益为2.17dB 3. 天线增益与方向图的关系天线增益与方向图的关系 一般说来,天线的主瓣波束宽度越窄,天线增一般说来,天线的主瓣波束宽度越窄,天线增益越高。当旁瓣电平及前后比正常的情况下,可益越高。当旁瓣电平及前后比正常的情况下,可用下式近似表示用下式近似表示反射面天线,则由于有效照射效率因素的影响,反射面天线,则由于有效照射效率因素的影响,故故HEidBG5
22、050223200010.log)( HEidBG5050222700010.log)( 连接天线和发射(或接收)机输出(或输入)端的导线称连接天线和发射(或接收)机输出(或输入)端的导线称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量。为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量。 因此它应能将天线接收的信号以最小的损耗传送到接收机输因此它应能将天线接收的信号以最小的损耗传送到接收机输入端,或将发射机发出的信号以最小的损耗传送到发射天线的输入端,或将发射机发出的信号以最小的损耗传送到发射天线的输入端,同时它本身不应拾取或产生杂散干扰信号。这样,就要求入端,同时它本身不应拾取或产
23、生杂散干扰信号。这样,就要求传输线必须屏蔽或平衡。传输线必须屏蔽或平衡。 当传输线的几何长度等于或大于所传送信号的波长时就叫做当传输线的几何长度等于或大于所传送信号的波长时就叫做长传输线,简称长线。长传输线,简称长线。 天线和馈线的连接端,即馈电点两端感应的信号电压与信号天线和馈线的连接端,即馈电点两端感应的信号电压与信号电流之比,称为天线的输入阻抗。输入阻抗有电阻分量和电抗分电流之比,称为天线的输入阻抗。输入阻抗有电阻分量和电抗分量。输入阻抗的电抗分量会减少从天线进入馈线的有效信号功率。量。输入阻抗的电抗分量会减少从天线进入馈线的有效信号功率。因此,必须使电抗分量尽可能为零,使天线的输入阻抗
24、为纯电阻。因此,必须使电抗分量尽可能为零,使天线的输入阻抗为纯电阻。 输入阻抗与天线的结构和工作波长有关,基本半波振子,即输入阻抗与天线的结构和工作波长有关,基本半波振子,即由中间对称馈电的半波长导线,其输入阻抗为(由中间对称馈电的半波长导线,其输入阻抗为(73.173.142.542.5)欧姆。当把振子长度缩短时,就可以消除其中的电抗欧姆。当把振子长度缩短时,就可以消除其中的电抗分量,使天线的输入阻抗为纯电阻,即使半波振子的输入阻抗为分量,使天线的输入阻抗为纯电阻,即使半波振子的输入阻抗为73.173.1欧(标称欧(标称7575欧)。欧)。 2. 2. 传输线的特性阻抗传输线的特性阻抗 无限
25、长传输线上各点电压与电流的比值等于特性阻抗,用无限长传输线上各点电压与电流的比值等于特性阻抗,用符号。表示。同轴电缆的特性阻抗符号。表示。同轴电缆的特性阻抗 。138/138/r rlog(D/d)log(D/d)欧姆。欧姆。 通常。通常。=50=50欧姆欧姆/ /或或7575欧姆欧姆 式中,式中,D D为同轴电缆外导体铜网内径;为同轴电缆外导体铜网内径; d d为其芯线外径;为其芯线外径; r r为导体间绝缘介质的相对介电常数。为导体间绝缘介质的相对介电常数。 由上式不难看出,馈线特性阻抗与导体直径、导体间距和导由上式不难看出,馈线特性阻抗与导体直径、导体间距和导体间介质的介电常数有关,与馈
26、线长短、工作频率以及馈线终端体间介质的介电常数有关,与馈线长短、工作频率以及馈线终端所接负载阻抗大小无关。所接负载阻抗大小无关。 当馈线和天线匹配时,高频能量全部被负载吸收,馈线上当馈线和天线匹配时,高频能量全部被负载吸收,馈线上只有入射波,没有反射波。馈线上传输的是行波,馈线上各处的只有入射波,没有反射波。馈线上传输的是行波,馈线上各处的电压幅度相等,馈线上任意一点的阻抗都等于它的特性阻抗。电压幅度相等,馈线上任意一点的阻抗都等于它的特性阻抗。 而当天线和馈线不匹配时,也就是天线阻抗不等于馈线特性而当天线和馈线不匹配时,也就是天线阻抗不等于馈线特性阻抗时,负载就不能全部将馈线上传输的高频能量
27、吸收,而只能阻抗时,负载就不能全部将馈线上传输的高频能量吸收,而只能吸收部分能量。入射波的一部分能量反射回来形成反射波。吸收部分能量。入射波的一部分能量反射回来形成反射波。 9.5 W80 ohms50 ohms朝前朝前: 10W返回返回: 0.5W这里的反射损耗为这里的反射损耗为 10log(10/0.5) = 13dB VSWR 是是反射损耗的另一种计量反射损耗的另一种计量 在不匹配的情况下在不匹配的情况下, ,馈线上同时存在入射波和反射波。两者叠馈线上同时存在入射波和反射波。两者叠加,在入射波和反射波相位相同的地方振幅相加最大,形成波腹;加,在入射波和反射波相位相同的地方振幅相加最大,形
28、成波腹;而在入射波和反射波相位相反的地方振幅相减为最小,形成波节。而在入射波和反射波相位相反的地方振幅相减为最小,形成波节。其它各点的振幅则介于波幅与波节之间。这种合成波称为驻波。其它各点的振幅则介于波幅与波节之间。这种合成波称为驻波。反射波和入射波幅度之比叫作反射系数。反射波和入射波幅度之比叫作反射系数。 反射波幅度反射波幅度 (。)。) 反射系数反射系数 入射波幅度入射波幅度 (。)。) 驻波波腹电压与波节电压幅度之比称为驻波系数,也叫电压驻波波腹电压与波节电压幅度之比称为驻波系数,也叫电压驻波比驻波比(VSWR)(VSWR) 驻波波腹电压幅度最大驻波波腹电压幅度最大值值max max (1+1+) 驻波系数驻波系数 驻波波节电压辐度最小值驻波波节电压辐度最小值min min
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 聊城大学《文学概论二》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 2024年4月小学五年级年度工作计划
- 县级环卫制定计划安排
- 春北师大版四年级数学下册教学计划例文
- 五金公司2024年总结及2024年计划
- 客服领班工作计划
- XX省高考录取工作计划
- 档案室××年工作计划
- 卫生院妇幼保健工作计划
- 小学音乐教学年度工作总结
- 如何上好一堂课(课堂PPT)
- 高等数学第三章习题
- 智慧树知到《药用植物学》章节测试答案
- 乙烯裂解汽油加氢装置设计
- 微处理器系统结构与嵌入式系统设计第二版答案全
- 环式快开盲板技术说明书
- 南极洲[世界地理]
- 华为项目管理规范
- 最新投标书密封条
- JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》
- 内镜中心应急预案
评论
0/150
提交评论