塑膠桿GPRS天線850-900MHz/1800-1900MHz

天線收發(fā)技術(shù)及構(gòu)型設(shè)計動向介紹

/
中心議題: 天線類型 固用、行動用天線的趨勢 微型天線的發(fā)展趨勢 解決方案: 棒型天線是收發(fā)端的方位不定 偶極型天線則開始有部分的定向性 碟型比偶極型更講究定向性 天線設(shè)計是相當(dāng)考驗?zāi)?、實體特性設(shè)計的一門學(xué)問,天線既可以相當(dāng)制式的量化生產(chǎn),也可以高度特定配合的量身訂制。天線的類型有許多種,不同類型的天線有不同的訴求,最粗概而論則有三種:棒型(Rod)、偶極型(Dipole)、以及碟型(Dish)。 天線類型 1.棒型天線 棒型天線是收發(fā)端的方位不定,必須從四面八方都能收發(fā)信號時所用,最常見的如隨身收音機的天線、計程車用的無線電天線等,人與汽車隨時移動,因此方位不定,需要全向性的收發(fā),此外有些棒型天線會設(shè)計成可伸縮的型態(tài),伸長可強化收發(fā)訊,縮短則方便收納,如汽車進入低矮的停車場、收音機要放到抽屜時。 模樣收音機的接收天線、車用無線電天線等都是全向性(Omnidirectional)的棒型天線。 2.偶極型天線與八木天線 偶極型天線則開始有部分的定向性,偶極天線是由兩個L狀金屬(多為鋁或銅)條并放成T狀而成,最常見的運用是在業(yè)余無線電的火腿族上,必須進行方位對應(yīng)才有較佳的收發(fā)性。此外現(xiàn)有模樣比無線電視(中視、民視等)所用的八木天線(Yagi-UdaAntenna,簡稱:YagiAntenna,俗稱:魚骨天線)也是偶極型天線的進階變化,主要是在天線前端增設(shè)信號導(dǎo)波器、在后端增設(shè)信號反射器,以此來強化方位感應(yīng)力。更廣義來說,偶極型天線、八木天線屬線型天線,其他的線型天線還有饋線型天線(FeedingWireAntenna)、旅波型天線(TravelWaveAntenna)等。 偶極型天線如圖呈T型,T型的水平部分長度為波長的1/2,波長若12.5cm,則T型水平部分長度應(yīng)為6.25cm。 線型天線中的偶極型天線(左)與折偶型天線(右)。 日本東北帝國大學(xué)的教授:八木秀次,以及八木研究室的講師:宇田新太郎兩人共同發(fā)明了八木?宇田天線,一般簡稱八木天線。 3.碟型天線 碟型天線方面,最常見的即是過去的小耳朵(模樣衛(wèi)星電視),由于信號來自大氣層外的人造衛(wèi)星,信號能量打回地球后,由于路程遙遠、信號能量不斷衰減損耗,到地面時已經(jīng)相當(dāng)微弱,為了能清晰接收已經(jīng)微弱的信號,天線必須用類似碗狀的集聚型態(tài),理論上類似放大鏡,也類似聚熱型的太陽能發(fā)電。 碟型比偶極型更講究定向性,衛(wèi)星電視為了有最好的收訊,必須對準(zhǔn)大氣層外的衛(wèi)星軌道方位,此外已經(jīng)微弱的信號即便集聚也依然微弱,且衛(wèi)星信號多為極高的頻率,這時必須進行中介性的降頻程序,將高頻信號轉(zhuǎn)換成較低頻,并將微弱能量信號進行功率放大與強化,之后才能提供給更后端的應(yīng)用裝置使用。由于碗狀、碟狀天線具有極高的收發(fā)方位性,因此軍事上的追蹤雷達、照明雷達也多採此種設(shè)計,意味接近的衍生變形設(shè)計也有橘皮天線(形狀類似被部分剝開的橘子皮)等。 地面上與衛(wèi)星收發(fā)聯(lián)繫的地面站,也是用碟型天線與衛(wèi)星進行信號的收發(fā)通信。 拋物面天線(ParabolicAntenna)與碟型、碗型天線屬同一類型,具有強烈的電波收發(fā)方向性,所謂拋物面是指彎弧部位的曲線類似拋物線。 固用、行動用天線的趨勢 只是瞭解基礎(chǔ)是不夠的,近年來無線技術(shù)的應(yīng)用愈來愈廣,過往各式各樣的實際接線也都期望透過無線而獲得去線化,使得天線必須依據(jù)各種場合需求而有更合適的變化提升。舉例來說,為了更快的傳輸率,WiFi已經(jīng)開始使用MIMO(MultipleInputMultipleOutput,多組收發(fā)天線)技術(shù),MIMO是實現(xiàn)智能型天線所必備的基礎(chǔ),不僅是WiFi,包括WiMAX/WiBro、3G的W-CDMA、CDMA2000也都將MIMO列入后續(xù)的預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)中。 MIMO雖然興盛,但主要是用于固定式通信,如基地臺、HotSpot、至多用在筆記型電腦,然而行動裝置、掌上裝置本身的體積已相當(dāng)嬌小,很難再放入更多數(shù)目的天線,對手持/掌上裝置而言它們更需要的是微型天線、嵌入式天線。特別是在WPAN、WSAN領(lǐng)域格要需要,如Bluetooth、ZigBee、Z-Wave、RFID等。比較不同的是,MIMO所用的依然是偶極型天線,只是增多天線數(shù)目,并運用天線后端的運算比對分析而使無線收發(fā)有更多的效益。而微型天線則是期望在相同的天線功效上能在物理特性上有更多的設(shè)計彈性。接下來我們將針對智能型天線與微型天線進行更多的說明?!?/div>
工業(yè)連接器母端4pin插孔防水

寬帶無線通信應(yīng)用中的多束天線設(shè)計介紹

/
多束天線以增強的頻譜效率和更高的服務(wù)質(zhì)量提升了無線通信能力。設(shè)計這種天線的方法之一涉及空分多址(SDMA)技術(shù)。在有限頻譜內(nèi)無須任何重要技術(shù)改變,SDMA方法可提供更高的用戶容量。 許多無線服務(wù)供應(yīng)商采用SDMA技術(shù)對可用頻譜進行優(yōu)化利用,在360deg.覆蓋區(qū)域內(nèi)它一般被限制在三個區(qū)間。但采用多束天線系統(tǒng),其覆蓋的區(qū)間可被增加至多達48個。因系統(tǒng)的波束成型網(wǎng)絡(luò)可重復(fù)利用可用頻率并降低了干擾,所以,對無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)區(qū)域來說,它可服務(wù)更多用戶且具有更好的服務(wù)質(zhì)量。 該系統(tǒng)可在多個方向長距離傳輸數(shù)據(jù)、語音和視頻信號且不需中繼站。這樣,就把網(wǎng)絡(luò)的運營成本降至最低且顯著提升了可靠性、質(zhì)量并增加了用戶數(shù)。用長距離(高增益)窄束定向天線取代短距離(低增益)全向天線。通常,長距離天線會增加單一方向上的用戶數(shù),但不允許其它方向上的用戶使用該系統(tǒng)。本文建議的系統(tǒng)通過采用既可同時又可順序重復(fù)利用高增益窄束天線的多束技術(shù)解決了該問題,該技術(shù)有效實現(xiàn)了全向天線的球面型覆蓋范圍從而顯著增加了各個方向的用戶數(shù)。采用頻率再用技術(shù)可進一步增加容量。 多束系統(tǒng)是基于相控陣天線和Electromagnetic…

智能天線技術(shù)探索

/
在無線通信領(lǐng)域中,面臨著如何抗同道干擾及多徑衰落等諸多問題。智能天線利用數(shù)字信號處理的能力,合成天線陣列的輸入和輸出,以自適應(yīng)的方式發(fā)射和接收信號。也就是說,相應(yīng)于信號環(huán)境的改變,系統(tǒng)能自動改變其輻射方向圖,因而可大大提高系統(tǒng)容量、質(zhì)量及覆蓋范圍。 智能天線系統(tǒng)涵蓋如智能天線、相控陣、多路空分接入SDMA(Spatial…
4G LTE天線帶磁性底座824-960MHz&1710-1880MHz &1990-2170MHz&2350-2655MHZ 接RG58

時域門對方向圖測量環(huán)境改善

/
.view{padding:0;word-wrap:break-word;cursor:text;height:90%;}body{margin:8px;font-family:sans-serif;font-size:16px;}p{margin:5px…

天線的一致性、穩(wěn)定性、可靠性及測量方法簡介

/
.view{padding:0;word-wrap:break-word;cursor:text;height:90%;}body{margin:8px;font-family:sans-serif;font-size:16px;}p{margin:5px…

系統(tǒng)分析物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備天線無需屏蔽箱

/
測量帶天線的無線設(shè)計產(chǎn)品的輻射場型圖通常需要一個測試設(shè)備機架,但這個系統(tǒng)不需要電波暗室只要在中等大小的房間就能進行。輻射場型圖表述了特定天線及其相關(guān)無線電路可能的覆蓋面,但產(chǎn)生這樣的場型圖很難。他們通常由測試信號發(fā)生器、接收器、寬帶接收天線產(chǎn)生,還有許多必備的測試附件如在測試中讓被測物轉(zhuǎn)動的轉(zhuǎn)臺。另一種相對常見而不便宜的測試系統(tǒng)附件是暗室,它防止在感興趣的頻段出現(xiàn)射頻干擾。

工程師探討:天線的一致性、穩(wěn)定性、可靠性及其測量方法

/
隨著移動通信的不斷發(fā)展,移動通信天線也經(jīng)歷了從單極化天線、雙極化天線到智能天線、MIMO天線乃至大規(guī)模陣列天線的發(fā)展歷程。中國移動經(jīng)過4G大發(fā)展后,目前擁有大約150萬個基站,在網(wǎng)天饋質(zhì)量參差不齊。天線作為移動通信網(wǎng)絡(luò)的感知器官在網(wǎng)絡(luò)中的地位越來越復(fù)雜,并且越來越重要。雖然天線的投資占比較?。▋H占基站投資的3%左右),但是網(wǎng)絡(luò)故障的40%以上是由天饋系統(tǒng)引起的。天饋系統(tǒng)質(zhì)量下降會導(dǎo)致覆蓋性能變差,或者造成干擾問題,而且天線作為一種復(fù)雜的無源產(chǎn)品,其在網(wǎng)絡(luò)中很難監(jiān)測。

工程師科普:手機的無源和有源測試

/
當(dāng)前在手機射頻性能測試中越來越關(guān)注整機輻射性能的測試,這種輻射性能反映了手機的最終發(fā)射和接收性能。目前主要有兩種方法對手機的輻射性能進行考察:一種是從天線的輻射性能進行判定,是目前較為傳統(tǒng)的天線測試方法,稱為無源測試;另一種是在特定微波暗室內(nèi),測試手機的輻射功率和接收靈敏度,稱為有源測試。

實際生活中我們?nèi)绾螠y試手機天線

/
隨著移動通信的飛速發(fā)展和應(yīng)用,中國的手機行業(yè)也不斷發(fā)展壯大,當(dāng)然中國的手機用戶也在迅猛增長。而手機的射頻器件中,手機天線是無源器件,手機天線作為手機上面唯一的一個“量身定做”的器件,它的特殊性和重要性必然要求其研發(fā)過程對天線性能的測試要求非常嚴(yán)格,這樣才能確保手機的正常用?,F(xiàn)在就簡單的介紹一下手機天線的研發(fā)過程中的幾種常見的手機天線測試方法

天線近場測量技術(shù)探討

/
天線特性參數(shù)的測量有多種方法,目前,主要的方法包括三大類:天線的遠場測量、天線的緊縮場測量、天線的近場測量。其中,因天線特性主要是定義在天線的遠場區(qū)故遠場測量更為直接準(zhǔn)確,而緊縮場測量天線主要是拉近遠場所需遠場條件:d≥2D2/λ,其通常采用一個拋物面金屬反射板,將饋源發(fā)送的球面波經(jīng)反射面反射形成平面波,在一定遠距離處形成一個良好的靜區(qū)。將天線安置在靜區(qū)內(nèi),測量天線的遠場特性,其類似于遠場測量,只是縮短測量距離,便于在理想遠場環(huán)境(暗室)下進行測量。