天线专有名词学习

本文介绍了多种天线技术,包括方向图分集可应对多径衰落,缝隙耦合馈电技术能提升辐射和耦合效果,还阐述了高阶奇模、偶模概念。此外,对双波束天线、轴比带宽、交叉极化等天线特性进行了说明,涉及天线高度、后向辐射、隔离度、反射系数等方面。

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1.方向图分集

方向图分集是分集技术的一种,分集技术能够有效应对多径衰落,提高信道的可靠性。在天线中,主要采用两种方式实现方向图分集:一是利用多个天线进行组合并分别激励;二是分别激励单个辐射器的不同辐射模式。

2.缝隙耦合馈电技术

该馈电模式使用带有缝隙的接地面将辐射贴片和馈线相分离,辐射贴片和接地面之间的介质基板材料拥有相对较低的介电常数,这样做的效果是会带来更好的辐射性能,接地面和微带馈线之间的介质基板材料拥有相对较高的介电常数,可以达到更好的耦合效果。

3.高阶奇模、偶模 

奇模:大小相同,相位相反

偶模:大小相同,相位相同

4.双波束天线

双波束天线由于具有能在单个口径中同时产生两个定向波束,可减小所需的天线数量,并实现频率复用,成倍提高通信容量、通道利用率。除此之外还具有波束窄、增益高、以及较强的抗干扰能力等特点,大大增加无线通信距离,使得双波束天线被广泛关注。定向波束辐射能量集中,通信距离较远。

5.轴比带宽

轴比是天线圆极化一个重要指标,轴比带宽,就是天线在主辐射方向或某一波束宽度内,轴比均低于某一数值(如3dB)的工作频带。

6.交叉极化

7.低剖面天线、剖面高度

天线高度低

剖面高度:天线剖面高度是指天线距离地面的垂直距离,通常也称为天线高度。天线剖面高度的高低对天线的辐射性能和接收信号强度都有很大的影响。首先,天线剖面高度直接决定了信号的传播距离。当天线高度越高时,信号传输的距离也会更远,信号质量也会更加稳定。

8.后向辐射

前后比越大,后向辐射越小。前后比表示对后瓣的抑制能力

9.天线隔离度

隔离度只用来描述双(多)极化天线,它描述的是两个极化的信号相互影响的程度,单位为dB。

30dB的隔离度,意味着1/1000的信号从一个端口泄漏到另一个端口,

即10lg(1/1000)=-30dB。

10反射系数

Sii表示第i个端口的反射系数,Sij为第j个端口对第i个端口的传输系数。

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