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大多数辐射器朝一个方向的辐射比朝另一个方向辐射强。像这样的辐射体称为各向异性辐射体。然而,采用一种标准方法标记辐射源周围的辐射,这样就可以很容易地将一种辐射方向图与另一种进行比较。从天线辐射出来的能量形成一个具有一定辐射图样的场。辐射图是一种绘制天线辐射能量的方法。这种能量是在与天线保持恒定距离的不同角度测量的。这种图案的形状取决于所使用的天线类型。要绘制这种方向图,通常使用直角坐标和极坐标两种不同类型的图。极坐标图已被证明在研究辐射图中有很大的用途。在极坐标图中,点是通过沿旋转轴(半径)殳影到与几个同心等间距圆中的一个交点上而定位的。快速安装:天线安装简单快速,无需繁琐的步骤,让您立即享受高质量的电视节目。西安2D场形图天线LNA

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    天线增益是指: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信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度,来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力。增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围,或者在确定范围内增大增益余量,在相同的条件下,增益越高,电波传播的距离越远。在CDMA系统中,定向天线的增益一般为17dbi左右,GSM定向基站的天线增益为18dBi。当天线完成后,它的增益已经成为定值,它的增益主要受其内部结构、材料等限制;表征天线增益有两个参数dBd和dBi。dBi是以理想的点源天线(如太阳)作为参考的增益,假设在某一点要得到一定的功率,那么如果采用点源天线,需要100W的输入功率,如果采用增益G=13dbi=20的定向天线,那么只需要100/20=5W的输入功率。dbd是以对称振子作为参考的增益,按照经验值,对称振子的增益为,0dbd=,用dbi来表示其增益时,则其增益为15+。 上海工作电流天线仪器高度用户友好:天线操作简单,用户界面友好,适用于各个年龄段的用户。

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天线的极化方式主要有水平极化、垂直极化和圆极化。水平极化是指天线辐射或接收电磁波时,电场矢量垂直于地面,与地面平行。水平极化常用于地面通信、电视广播等应用中。垂直极化是指天线辐射或接收电磁波时,电场矢量垂直于地面,与地面垂直。垂直极化常用于卫星通信、移动通信等应用中。圆极化是指天线辐射或接收电磁波时,电场矢量在空间中呈现旋转的形式,可以分为左旋圆极化和右旋圆极化。圆极化常用于雷达、卫星通信等应用中,可以提供更好的信号传输质量和抗干扰能力。不同的极化方式适用于不同的应用场景,选择合适的极化方式可以提高通信质量和系统性能。

    单极化天线只含有一个用于连接馈线的接口,双极化有两个用于连接馈线的接口,一般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。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接收,双极化天线辐射(或接收)两个在空间相互正交(垂直)的波。当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,接收到的信号都会变小,也就是说,发生极化损失。例如:当用+45°极化天线接收垂直极化或水平极化波时,或者,当用垂直极化天线接收+45°极化或-45°极化波时,等等情况下,都要产生极化损失。用圆极化天线接收任**极化波,或者,用线极化天线接收任一圆极化波,等等情况下,也必然发生极化损失------只能接收到来波的一半能量。由于电波的特性,决定了水平极化传播的信号在贴近地面时会在大地表面产生极化电流,极化电流因受大地阻抗影响产生热能而使电场信号迅速衰减,而垂直极化方式则不易产生极化电流,从而避免了能量的大幅衰减,保证了信号的有效传播。因此,在移动通信系统中,一般均采用垂直极化的传播方式。另外,由于双极化天线可辐射(或接收)在空间相互正交(垂直)的波,辐射。 天线的智能信号过滤功能可减少干扰,提供更清晰、更稳定的网络连接。

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    双孔磁心阻抗变换器的突出优点是体积小频带宽,缺点是抗干扰能力与选择性差。天线与馈线匹配中的平衡与不平衡变换很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的·而主馈电缆常常都是用同轴电缆·同轴电缆属于不平衡(不对称)馈线,其内导体是馈电点,而外导体是地线点·不参与馈电·所以就算天线的特性租抗与同轴电缆相同也不能直接连接,否则会破坏天线的对称性,使天线两臂上的电流大小不等,这种不平衡性会改变天线的方向图使之成为不对称的方向图·从而使馈线可能接收到各种干扰波和使馈线与天线失配·因此在天线与同轴线连接时,不仅要考虑阻抗匹配而且还要进行平衡--不平衡变换1、A/4平衡变换器(入是信号频率的波长)N平衡变换如图6所示·半波振子的输入阻抗是75欧的平衡负载·用75欧的同轴电缆与之配接虽然阻抗是匹配了,但平衡却不匹配,必须加入一个平衡变换器半波振子的一臂与主馈线外导体相连(图6中的A点)·另一臂与入4导体上端和同轴电缆的内导体相连接(图6中的B点)·入/4导体的下端则通过短接金属环与主馈线的外导体相接。 高信号强度:天线具有好的信号增益,能够接收远距离信号,提供更广阔的观看范围。浙江相位中心天线授时

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    VSWR(VoltageStandingWaveRatio)简称为驻波比,它是业界用来衡量天馈系统质量好坏的参数之一,在天馈系统的工作过程中,发射波将通过天馈系统向外传播,但是由于接头质量、线缆弯曲半径太小、线缆质量等原因产生了反射波,这使得在传输线中某些地方,反射波和入射波刚好同相,于是合成波的信号**大;而在另一些地方,反射波(电压)和入射波(电压)刚好反相,于是合成信号**小,合成信号的**大值与**小值之比被定义为驻波比,因此驻波比VSWR=Vmax(|V反|+|V入「)/Vmin(|V入|-|V反|),因为业界普遍采用发射功率来表示发射波,则IV反|=|P反|,|V入|=|P入|;因此VSWR=(P入+P反2)/(P入1-P反2)。关于VSWR,目前业界的统一标准是VSWR<,,VSWR>,VSWR>。 西安2D场形图天线LNA

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