宽频带天线罩电气性能计算中的四端网络法

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国家计算机等级考试四级网络工程师考点总结

国家计算机等级考试四级网络工程师考点总结

网络工程师考试总结1.〔1〕、HFC的根本结构:电视头端〔接受各种信源的电视频道〕、长距离干线〔高质量的同轴电缆〕、放大器、馈线与下引线〔普通的CATV同轴电缆〕组成。

传统有线电视网络重的放大器是单向地从头端传输到用户的模拟信号。

经双向传输改造,双向传输效劳成为可能。

光纤结点通过同轴电缆下引线可以为500-2000个用户效劳。

HFC改善了信号质量,提高了传输的可靠性,线路可以使用的带宽甚至高达1GHz拨号上网的速率一般是36.6-56.6kbps;本地公司提供的ISDN的速率是128Kbps;使用ADSL专线上网的速率是1.8Mbps,传输距离不超过5km,使用Cable Modem,通过有线电视宽带接入Internet的,数据传输速率可达10-36Mbps 有线电视网络主要的优点是频带宽、速度快,主要的缺点是存在回传信道干扰,多用户对有限带宽的争用影响接入速率、建设和双向改造的造价高。

〔2〕、电缆调制解调器Cable Modem的分类:电缆调制解调器Cable Modem是一种专门利用有线电视网络进行数据传输设计的,它把计算机与有线电视同轴电缆连接起来,利用频分复用的方法将双向信道分为上行信道〔带宽为200Kbps-10M〕和下行信道(带宽最高可达36Mbps)。

分类:从传输方式上分为双向对称式和非对称式,对称式速率为2-4Mbps,最高为10Mbps,非对称式速率为下行30Mbps,上行为500kbps-2.56Mbps.从数据传输方向上可以分为双向和单向。

从同步方式上可以分为同步和异步交换两类。

同步类似于Ethernet 网,异步交换类似于ATM技术。

从接入的角度可以分为个人Cable Modem和宽带多用户Cable Modem 〔具有网桥功能,可以将一个计算机局域网接入〕。

从接口的角度分为外置式〔缺:通过网卡连接计算机〕、内置式和交互式机顶盒三种。

2.802.11定义了使用红外、调频扩频、直接序列扩频技术,传输速率为1或2Mbps的无线局域网标准。

四端网络参数的拓扑计算

四端网络参数的拓扑计算

四端网络参数的拓扑计算
梅素珍
【期刊名称】《湖北师范学院学报:哲学社会科学版》
【年(卷),期】1993(000)006
【摘要】文章运用基尔霍夫拓扑定律,给出了既无互感耦合也无受控源的四端网络参数的拓扑计算方法。

【总页数】5页(P61-65)
【作者】梅素珍
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】C55
【相关文献】
1.浮筏隔振效果评定的矢量四端网络参数方法与试验研究 [J], 张峰;许树浩;俞孟萨;刘朋
2.场论说对四端口网络参数的推导 [J], 洪清泉
3.宽频带天线罩电气性能计算中的四端网络法 [J], 柳敏静;严佳;王奕首;;;
4.四端网络参数的拓扑计算 [J], 梅素珍
5.四端对双螺线型计算电阻及其量值传递装置研究 [J], 王云静;王玉田;曲正伟
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2022年职业考证-通信工程师-通信运营商集中采购考试全真模拟易错、难点剖析B卷(带答案)第94期

2022年职业考证-通信工程师-通信运营商集中采购考试全真模拟易错、难点剖析B卷(带答案)第94期

2022年职业考证-通信工程师-通信运营商集中采购考试全真模拟易错、难点剖析B卷(带答案)一.综合题(共15题)1.案例题列出天线的其中四项主要电气参数?【答案】天线增益,频带宽度,极化方向,波瓣角宽度,前后比,最大输入功率,驻波比,三阶互调,天线口隔离度【解析】暂无解析。

2.案例题当前中国移动A频段的频谱范围是_____MHz到_____MHz。

【答案】2010、2025【解析】暂无解析。

3.案例题采用循环前缀做保护间隔,既可以消除_____干扰,又可以消除_____干扰。

【答案】ISI(符号间),ICI(子载波间),【解析】暂无解析。

4.判断题发射分集采用多路信道传输同样信息,包括_____分集,_____分集和_____分集,可提高接收的可靠性和提高覆盖。

问题1选项A.对B.错【答案】A【解析】暂无解析。

5.判断题同频组网时,位于小区边缘的用户相互之间的干扰比较强,影响用户性能,采用_____技术可以提升边缘用户吞吐率。

问题1选项A.对B.错【答案】A【解析】暂无解析。

6.案例题ICIC干扰协调技术的原理和应用方式?【答案】ICIC干扰协调技术是通过在小区间合理分配资源,尽量使相邻小区使用的频率资源正交,从而使达到协调小区间干扰的目的,改善小区覆盖和边缘小区速率,提升小区频谱效率。

ICIC技术按照协调方式分为两类:部分频率复用(FFR)和软频率复用(SFR)。

系统负荷较低时,ICIC可以提高小区边缘用户的吞吐量,而不牺牲小区总吞吐量;而当系统负荷较高时,除非小区中心用户的SINR已经超过最大MCS格式需要的解调门限,否则必然会造成小区总吞吐量的下降,此时ICIC更多是起到负荷均衡的作用。

【解析】暂无解析。

7.案例题请列举至少三种属于PCC动态控制策略的行为,比如门控等。

【答案】1.黑白名单控制 2.QoS控制 3.用量监控 4.计费控制模式【解析】暂无解析。

8.案例题列举LTE/EPC网络与现有3GPP的2G和3G的网络融合的两种解决方案。

用四端星形电阻网络到四端网状电阻网络的等效变换求田字形不对称电阻网络的等效电阻

用四端星形电阻网络到四端网状电阻网络的等效变换求田字形不对称电阻网络的等效电阻

作者简介 王礼祥(1962年12月出生),男,西南民族大学预科教育学院副教授,主要从事大学物理与计算机应用教学与研究.用四端星形电阻网络到四端网状电阻网络的等效变换求田字形不对称电阻网络的等效电阻王礼祥(西南民族大学预科教育学院,四川成都 610041)(收稿日期:2008-08-28)摘 要 本文简明推导了四端星形电阻网络到四端网状(全网)电阻网络的等效变换式,并应用它导出了田字形不对称电阻网络的等效电阻.关键词 电阻网络;等效电阻;四端Y 形网络;四端网状网络;等效变换USING THE EQUIVALENT TRANSFORMATION FROM A FOUR -TERMINAL STAR RESISTANCE NETWORK TO THE FOUR -TERMINAL MESH RESISTANCE NETWORKTO GET THE EQ UIVALENT RESISTANCE OF ASYMMETRIC TIAN RESISTANCE NETWORKWang Lixiang(Department of Preparatory,South west University for Nationalities ,Ch engdu,Sichuan 610041)Abstract In this paper,w e have derived the equivalent transform ation from a four -terminal star resistance netw ork to the four -term inal mesh resistance netw ork,and used the m ethod of the equivalent transfor mation to g et equivalent resistance of the non -symm etry TIAN r esist -ance netw ork.Key W ords resistance netw ork;equiv alent r esistance;four -terminal star netw ork;fo ur -ter -minal mesh netw o rk;equivalent transformation 文献[1]用Y -v 等效变换给出了田字形不对称电阻网络的等效电阻计算,但变换次数过多过程繁杂;本文先简单推导四端星形电阻网络到四端网状(全网)电阻网络的等效变换式,然后应用它导出田字形不对称电阻网络的等效电阻.1 四端星形电阻网络到四端网状(全网)电阻网络的等效变换式简明推导 四端星形电阻网络与四端网状电阻网络(也称四端全网电阻网络,全网即是电阻网络端钮中任意两个端钮之间都交叉套叠地连有电阻的电阻网络)如图1(a)和(b)所示.可以证明:四端星形电阻网络与四端网状(全网)电阻网络的等效变换存图1 四端星形与四端全网电阻网络在正向等效变换的惟一性,但无逆向等效变换.四端星形电阻网络到四端网状(全网)电阻网络的等效变换式,可根据电阻网络的等效是指对外电路的伏安特性等效,即是在外电路中互换等效电阻网络后其伏安特性保持不变,换句话说等效电阻网络对外电路的作用效果完全相同;且有电阻网络的一般等效必然导致电阻网络的特殊等效,所以我们选用/短路法0特殊等效来导出四端星形电阻网络到四端网状(全网)电阻网络的等效变换式.这里,所谓/短路法0是指在两个等效的四端星形电阻网络与四端网状电阻网络中任意留出某一端钮而把其他三端钮短路组成一个二端电阻网络或任意选取四端中某两端连接短路,另外两端也连接短路从而构造成另一个二端电阻网络,它们必然对应等效,即短路构造成的对应二端电阻网络的等效电阻必然相等.据此,又因短路后所得二端电阻网络中其电阻并联者居多,所以我们选用导纳来建立二者的等效关系.在图1(a)中,当2、3和4端短路并与1端组成二端电阻网络时(图1(b)),显然对短路端与1端组成的二端电阻网络的等效导纳是:G 12+G 31+G 41,而对图1(a )相应等效导纳为G 1(G 2+G 3+G 4)G 1+(G 2+G 3+G 4),两二端电阻网络等效必有导纳相等,故G 12+G 31+G 41=G 1(G 2+G 3+G 4)G 1+G 2+G 3+G 4(1)同理,当对1、3和4端短路与2端组成二端电阻网络时有G 12+G 23+G 24=G 2(G 1+G 3+G 4)G 1+G 2+G 3+G 4(2)当1、2和4端短路与3端组成二端电阻网络时,也有G 23+G 31+G 34=G 3(G 1+G 2+G 4)G 1+G 2+G 3+G 4(3)而当1、2和3端短路与4端组成二端电阻网络时,可得G 41+G 24+G 34=G 4(G 1+G 2+G 3)G 1+G 2+G 3+G 4(4)对1、2端短路与3、4端短路后,两短路端构成的二端电阻网络,也得 G 23+G 24+G 31+G 41=(G 1+G 2)(G 3+G 4)G 1+G 2+G 3+G 4(5)而对2、3端短路与1、4端短路后,由两短路端构成的二端电阻网络,其导纳满足G 12+G 31+G 24+G 34=(G 1+G 4)(G 2+G 3)G 1+G 2+G 3+G 4(6)解(1)~(6)方程组,可得G 12=G 1G 2G 1+G 2+G 3+G 4,G 23=G 2G 3G 1+G 2+G 3+G 4G 24=G 2G 4G 1+G 2+G 3+G 4,G 31=G 3G 1G 1+G 2+G 3+G 4G 34=G 3G 4G 1+G 2+G 3+G 4,G 41=G 4G 1G 1+G 2+G 3+G 4它们可用通式表示为G ij =G i G jG 1+G 2+G 3+G 4(i,j 取1,2,3,4;但i X j )(7)由导纳关系式还原为电阻关系式,则R 12=R 1R 2R 3+R 1R 2R 4+R 1R 3R 4+R 2R 3R 4R 3R 4,,,相应通式是R ij =R i R j (R 1R 2R 3+R 1R 2R 4+R 1R 3R 4+R 2R 3R 4)R 1R 2R 3R 4(i,j 取1,2,3,4;但i X j )(8)式(8)即为由四端星形电阻网络到四端网状(全网)电阻网络等效变换的变换式.2 田字形不对称电阻网络的等效电阻计算田字形不对称电阻网络如图2所示,我们用图2 田字形电阻网络及其节点1、2、3和4星形网络到网状网络的变换四端星形电阻网络到四端网状电阻网络的等效变换删除节点5,简化田字形不对称电阻网络电路,变换前后电阻阻值关系是R 12=R 1R 2R 3+R 1R 2R 4+R 1R 3R 4+R 2R 3R 4R 3R 4R 23=R 1R 2R 3+R 1R 2R 4+R 1R 3R 4+R 2R 3R4R 1R 4R 24=R 1R 2R 3+R 1R 2R 4+R 1R 3R 4+R 2R 3R 4R 1R 3R 31=R 1R 2R 3+R 1R 2R 4+R 1R 3R 4+R 2R 3R 4R 2R 4R 34=R 1R 2R 3+R 1R 2R 4+R 1R 3R 4+R 2R 3R 4R 1R 2R 41=R 1R 2R 3+R 1R 2R 4+R 1R 3R 4+R 2R 3R 4R 2R 3以下对田字形不对称电阻网络相邻顶点间等效电阻与对角顶点间等效电阻分别进行网络简化并计算,这里我们仅以田字形不对称电阻网络相邻顶点间等效电阻计算为算例,并取相邻顶点为图3(a )中的A 、B 端,则2、3节点与3、4节点间的等效电阻分别是R c 23=R 23(R 9+R 10)R 23+R 9+R 10, R c 34=R 34(R 11+R 12)R 34+R 11+R 12电阻网络简化成图3(b),进一步选取1、2、3和A 四节点并再用四端星电阻网络到四端网状电阻网络等效变换,电阻网络可简化为图3(c),且变换前后的电阻关系是R 10=R 41R 24R 5+R 41R 24R c 34+R 24R c 34R 5+R 41R c 34R 5R 24R c 34R c 12=R 41R 24R 5+R 41R 24R c 34+R 24R c 34R 5+R 41R c 34R 5R 5R c 34R c 20=R 41R 24R 5+R 41R 24R c 34+R 24R c 34R 5+R 41R c 34R 5R 41R c 34R c 230=R 41R 24R 5+R 41R 24R c 34+R 24R c 34R 5+R 41R c 34R 5R 41R 5R c 30=R 41R 24R 5+R 41R 24R c 34+R 24R c 34R 5+R 41R c 34R 5R 41R 24R c 31=R 41R 24R 5+R 41R 24R c 34+R 24R c 34R 5+R 41R c 34R 5R 24R 5而图3(c)中A 、1节点,1、2节点,2、3节点与1、3节点间的并联电阻阻值为R c 10=R 6R 10R 6+R 10, R d 12=R 12R c 12R 12+R c12,R d23=R c 230R c 23R c 230+R c 23, R d31=R c 31R 31R c 31+R 31图3(c)进一步简化为图4(a),而在图4(a)中用四端电阻网络变换删除节点2,变为图4(b),其电阻变换关系是R c 0=R 8R d 23R d 12+R 8R d 23R c 20+R 8R d 12R c 20+R d 23R d 12R c 20R 8R d 23R c 1=R 8R d 23R d 12+R 8R d 23R c 20+R 8R d 12R c 20+R d 23R d 12R c 20R c 20R d 23(下转第41页)将进行教学管理改革,对学生进行个性化管理,学生可以自主选择各门课程学习的时间和老师,这样对我们大学物理课程教学的教师们提出了更高的要求,虽然我们已经在教学改革班中开展讨论课,并要求和鼓励学生撰写小论文,作为最后考核成绩的一部分,这对启迪学生思维,培养学生提出、分析、解决问题的能力起到了很好的作用,但是,如何在面上的物理课程教学中应用这些教学方法,更好地贯彻5教学基本要求6,还需要我们进一步的研究和试验,并做出更大的努力.参 考 文 献[1] 教育部高等学校物理基础课程教学指导分委员会.理工科类大学物理课程教学基本要求.北京:高等教育出版社,2008.7[2] 顾牡.对于重新制定的5理工学科非物理类专业大学物理课程教学基本要求6的认识和体会.物理与工程,2007,17(1)[3] 陈泽民.基础物理教学的四个理念.物理与工程,2006,16(6)(上接第28页)R c2=R 8R d 23R d 12+R 8R d 23R c 20+R 8R d 12R c 20+R d 23R d 12R c 20R c20R d 12R c 3=R 8R d 23R d 12+R 8R d 23R c 20+R 8R d 12R c 20+R d 23R d 12R c 20R 8R d 12R c 4=R 8R d 23R d 12+R 8R d 23R c 20+R 8R d 12R c 20+R d 23R d 12R c 20R d 12R d 23R c 5=R 8R d 23R d 12+R 8R d 23R c 20+R 8R d 12R c 20+R d 23R d 12R c 20R 8R c 20同样,在图4(b )中连接于A 、1节点,1、B 节点,B 、3节点与3、A 节点间的并联电阻等效阻值为R Ñ=R c 0R c 10R c 0+R c 10, R Ò=R c 1R 7R c 1+R 7,R Ó=R c 30R c 3R c 30+R c 3, R Ô=R d 31R 5R d 31+R 5据此田字形电阻网络等效变换图4(b)简化为图4(c),最后在图4(c)中用选取A 、B 和3节点间R Ñ,R Ò和R Ô构成三端星形电阻网络,并用Y )v 等效变换删除节点1,简化图如图5所示,于是可知图 5R A =R ÑR Ò+R ÑR Ô+R ÒR ÔR ÔR B =R ÑR Ò+R ÑR Ô+R ÒR ÔR ÑR C =R ÑR Ò+R ÑR Ô+R ÒR ÔR Ò这样,得田字形不对称电阻网络相邻顶点间等效电阻为1R AB =1R A +1R c 4+1R B R c 2R B +R c 2+R C R ÓR C +R Ó不过,显而易见等效电阻表达式还是相当繁杂,我们就不具体代换表示了.3 结束语本文方法具有拓展电阻网络的等效电阻计算的意义,它指明了简化任意复杂电阻网络(化繁为简、化难为易)并计算等效电阻的方法)))即采用星形电阻网络等效变换到网状电阻网络逐一删除网络中的节点;采用电阻网络并联等效变换逐一删除支路;最终实现对复杂电阻网络的等效解算.参 考 文 献[1] 张恩德,俞晓明,赵磊.田字形不对称电阻网络等效电阻的计算.物理与工程,2008,18(2):38~41。

4-SDH组网方式和自愈保护

4-SDH组网方式和自愈保护
b/s
注:M<N <
再生中继器—REG
再生中继器——REG 再生中继器 2端口器件,用于节点站。 端口器件,用于节点站。 端口器件 不需交叉复用功能 功能: 功能:O/E、抽样、判决、再生整形、E/O;使线路噪声 、抽样、判决、再生整形、 ; 不积累
STM-N
二纤单向通道保护环
有备环提供冗余通道, 有备环提供冗余通道,以便设备倒换时有备用通道供 倒换使用; 倒换使用; 支路上线路在主环和备环上的同时发送, 支路上线路在主环和备环上的同时发送,满足在主备 环上传送相同业务的的倒换条件 支路板的选收功能: 支路板的选收功能:支路板能够在主备环之间进行选 收; 交叉板的复制功能: 交叉板的复制功能: 1、根据西向下到支路的业务配置自动复制从东向下到支 、 路的业务; 路的业务; 2、根据从西向到东向的穿通复制出东向到西向的穿通; 、根据从西向到东向的穿通复制出东向到西向的穿通;
SDH组网
NE1机房内的实际传输系统构成 机房内的实际传输系统构成: 机房内的实际传输系统构成
从NE3来来来来
电电电 电电 ODF 转转转转 NE1
工作地线
从NE2来来来来
中中电来 DDF 保保保电 BITS设设
保保保保
SDH自愈保护
SDH网络的自愈保护: 网络的自愈保护: 网络的自愈保护 用光纤连接起来的网元构成网络, 用光纤连接起来的网元构成网络,如果光纤中断或者 某个网元失效, 某个网元失效,要求网络能根据实际遇到的情况发生 自动保护倒换,实现对现有业务的保护, 自动保护倒换,实现对现有业务的保护,网络故障需 要人工处理,此功能为自愈保护; 要人工处理,此功能为自愈保护; SDH自愈保护根据实际组网确定,一般分为单(双) 自愈保护根据实际组网确定, 自愈保护根据实际组网确定 一般分为单( 向通道保护、 向复用段保护、子网连接保护、 向通道保护、单(双)向复用段保护、子网连接保护、 1+1、1:N 保护等方式; + 、 : 保护等方式;

分析宽频带、双极化、恒束宽四脊喇叭的混合方法

分析宽频带、双极化、恒束宽四脊喇叭的混合方法
H E h g ho g。 FU g s ng S an — n Yt he
E Na - n sart! ea E/crtc c k y,N -Uig id s nr g Ree rl 埘 I f et  ̄. ebu J , i ji ̄i g  ̄ 【n M趴 n i n1
分 析 宽 频 带 、 极 化 、 束 宽 四 脊 双 恒 喇 叭 的 混 合 方 法
何 山 红 。 傅 永 生
【. 京 电于 技 术 研 究 所 , 苏 南 京 2 1 l : 】南 江 I Ij : 2 东 南 大 学 转 动 通 信 国 家 重 点 实 验 室 江 掉 南 京 2 0 3 ) 0 6


介 绍 了 作 为 反 射 面 天 线 馈 源 的 宽 颊 带 、 极 化 、 波 束 四 脊 喇 叭 . 用 有 限 双 恒 运
元 和 模 式 匹 配 相 结 合 的 记 合 法 详 细堆 导 且 计 算 了四 脊 喊 叭 的 广 义散 射 矩 阵 。 然 后 运 用 口 面 积 分 计 算 了 四脊 喇 叭 的 辐 射 远 场 . 出 了 四 脊 喇 叭 和 用 四 脊 喇 叭 做 馈 源 的 反 给
a r e e ih t ac l t d r s ls g e m ntw t he c lu a e e ut . K e wo d y rs q a r l— i g d u d up e rd e ho n. f e r e d. fn_ eelC ̄ m e h d. m o e m ^ t n i le [l t l . t to d 【 hig
射 面 天 线 的 实 测 鲒 果
关 键 词 四脊 喇 叭 . 源 , 限 元 法 馈 有 模 式 匹 配 岳 . 喜 汪 .一 截 磬 矩 阵 混 『义

【真题】2022年一建《通信与广电工程管理与实务》_1

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【真题】2022年一建《通信与广电工程管理与实务》【真题】2022年一建《通信与广电工程管理与实务》1.【单选题】1分| 支撑网是现代电信运行的支撑系统,不包括()。

A信令网B同步网C交换网D管理网2.【多选题】2分| 关于通信网拓扑结构的说法,正确的是()。

A网状网可靠性高B星形网传输网链路成本高C总线型网稳定性差D环形网扩容不方便E复合型网经济性差3.【多选题】2分| 调频发射天线及VHF作波段的电视发射天线的常用形式有()。

A蝙蝠翼天线B偶极子天线C菱形天线D六环天线E圆极化天线4.【多选题】2分| 下列关于接地的说法,正确的有( )。

A接地引入线长度不应超过30mB接地引入线可采用以用90mm2的铝导线C接地体上端埋深应≥0.5mD接地体和连接线必须焊接,焊接点应进行防腐处理E设备机架应采用截面不小于16mm2多股铜线接地5.【多选题】2分| 有线电视系统防雷设计应有防止()的措施。

A直击雷B球形雷C感应雷D雷电侵入波E云闪6.【多选题】2分| 某省移动公司多次接到投诉,平原地区某村口附近手机 2 号强度仅有一格,且经常掉话,下列措施中,可直接改善现状的有()。

A适当提高基站发射功率B降低天线高度C减小天线与抱杆夹角度数D增加基站载频数量E增加基站传输接口速率7.【多选题】2分| 项目负责人的安全生产管理能力考核要点包括()。

A执行安全生产的法律法规情况B组织岗前安全生产教育情况C开展施工安全标准化情况D组织落实安全技术交底情况E监督落实安全隐患整改情况8.【多选题】2分| 下列关于综合布线施工要求的说法,正确的()。

A建筑群之间金属管的埋深应不小于0.5mB线槽水平偏差≤3mm/mC设备间的双绞电缆预留长度一般为3~6mD线槽转弯或线缆接头处应支撑保护E典型六类电缆的弯曲半径应大于40mm9.【多选题】2分| 分组传送网线性保护倒换包括()方式。

A1+1BN+lC1:1DN:1E1:N10.【多选题】2分| 下列接入网采用的技术,适用于光纤接入网的有()。

一种5g四合一天线的制作方法

一种5g四合一天线的制作方法

一种5g四合一天线的制作方法5G技术已经成为如今移动通信领域的热点话题。

随着无线通信设备的不断发展和用户需求的增加,研究人员正在努力寻求更高效、更智能的天线设计。

本文将介绍一种制作5G四合一天线的方法,以满足现代移动通信系统的需求。

我们需要了解5G四合一天线的概念和作用。

5G四合一天线是一种综合了4个不同功能的天线,包括MIMO(多输入多输出)、GPS(全球定位系统)、Wi-Fi和蓝牙功能。

通过将这些功能集成在同一个天线中,可以实现更高效的无线通信和定位定向功能。

我们将详细介绍制作这种天线的方法。

首先,选择合适的材料。

优良的天线材料需要具备低损耗、高度导电性和良好的射频性能。

常用的材料有铜、铝和不锈钢等。

选择合适的材料能够提供更好的信号传输效果。

设计天线的结构。

根据具体的需求和应用场景,选择合适的天线结构。

在设计过程中,需要考虑到波束形成、辐射模式以及波导效应等因素。

通过合理调整天线的几何形状和尺寸,可以实现对不同频段的信号传输和接收。

然后,制造天线。

采用切割、折弯和焊接等加工工艺,将选定的材料制作成所需的天线形状。

在加工过程中,需要确保天线尺寸的精确度和表面的平整度,以提高天线的工作效率和稳定性。

验证天线的性能。

通过实验室的测试和仿真分析,验证天线的波束宽度、增益、辐射效果和信噪比等性能参数。

通过与设计要求相比较,并对天线进行调整和优化,以确保天线在实际应用中具备良好的工作性能。

本文介绍了一种制作5G四合一天线的方法。

通过选择适当的材料、设计合理的天线结构、精确的制造过程和有效的性能验证,我们可以制作出满足现代移动通信系统要求的高效、高性能的天线。

这种四合一天线能够带来更快速、更可靠的无线通信和定位定向服务,有望广泛应用于5G网络和物联网等领域。

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The Four-Terminal Network in Calculation Electrical Property of the Wideband Radome
Minjing Liu, Jia Yan, Yishou Wang
State Key Laboratory of Structural Analysis for Industrial Equipment, School of Aeronautics and Astronautics, Dalian University of Technology, Dalian Email: liumj@ Received: Jul. 17 , 2014; revised: Aug. 11 , 2014; accepted: Aug. 18 , 2014 Copyright © 2014 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). /licenses/by/4.0/


宽频带天线罩除了要有精确的气动外形、足够的强度、良好的耐热及隔热性能,以适应飞行过程中的气 动力、气动热和恶劣气候等环境,而且还必须在宽频段范围内具有优异的透波性能,最大限度地降低天 线罩对天线辐射的电磁波的影响,以满足通讯或雷达制导的要求,因此,必须能够对宽频带天线罩的电 气性能进行精确的计算。本文首先简要介绍了用于天线罩单层结构的介质平板的电气性能解析表示式, 然后以宽频带夹层结构天线罩为研究对象,详细阐述了基于微波等效理论的四端网络法,并应用该方法 对天线罩多层介质平板结构的功率透过系数、反射系数和插入相位移进行了分析计算,最后以五层介质 平板和单层平板为实例,通过计算进行对比证明了多层介质平板对电波频带的延展性。
Keywords
Wideband Radome, Multilayer Flat, Electrical Property, Four-Terminal Network
宽频带天线罩电气性能计算中的四端网络法
柳敏静,严 佳,王奕首
35
宽频带天线罩电气性能计算中的四端网络法
大连理工大学运载工程与力学学部航空航天学院,工业装备结构分析国家重点实验室,大连 Email: liumj@ 收稿日期:2014年7月17日;修回日期:2014年8月11日;录用日期:2014年8月18日
(
)
(1)
其中 Fb = Ab e − jφb 为传播因子, Ab = e
− ( π λ0 )( db ε b 0 tgδ b )
(ε b 0 − sin 2θi )
= φb 称为吸收因子
( 2πdb
λ0 ) ε b 0 − sin 2 θi ,
(2)
称为程差因子; tab 和 tbc 分别为分界面 I 和 II 的透过系数。第二次透过波为
关键词
宽频带天线罩,多层介质平板,电气性能,四端网络法
1. 引言
位于导弹最前端的天线罩是导弹的关键部件,它既要保证导弹必需的气动外形,适应飞行过程中的 气动力、 气动热和恶劣气候环境, 同时又要具有优良的电磁波传输特性[1]-[3]。 未来战争环境的复杂多变、 反辐射导弹应运而生, 其频率捷变雷达要求天线罩能在较宽频带或多个频段良好地工作[4]-[6]。 宽频带天 线罩除了要有精确的气动外形、足够的强度、良好的耐热及隔热性能,以适应飞行过程中的气动力、气 动热和恶劣气候等环境,而且还必须在宽频段范围内具有优异的透波性能,最大限度地降低天线罩对天 线辐射的电磁波的影响,以满足通讯或雷达制导的要求,因此,必须能够对宽频带天线罩的电气性能进 行精确的计算。 由于技术保密等原因,国外关于宽频带天线罩的相关文献很少,仅能查到少量的文献报道及部分美 国专利。通过有限的文献可以看出,西方发达国家对宽频带天线罩的研究起步较早,天线罩的宽频化理 论及方法已较为成熟, 并已能够生产应用于不同场合的宽频天线罩[7]-[9]。 相对国外宽频带天线罩的发展, 国内的研究对理论分析比较多,而实用的宽频带天线罩很少。 宽频带天线罩根据不同的应用环境,可以采用的结构形式有薄壁型、多层结构、渐变型等形式[3] [10]-[13]。 薄壁结构通常需要采用具有低介电常数的泡沫、 类泡沫或多孔材料才能获得非常低的介电常数 以实现高功率传输,这样大大降低了该结构的力学和其它性能(如耐热、防潮等),因而仅能应用于一定频 带范围内和较低马赫数飞行条件下。渐变型天线罩是使天线罩透波材料的介电常数沿厚度方向按照设计 的大小发生渐变,制作工艺极其复杂,在实现上具有较大难度。多层结构天线罩既可以满足结构刚度的 要求,又可以通过适当选择和布置每层材料的介电常数和损耗以及厚度,使整个结构具有良好的电磁匹 配特性,可以在宽频带范围内获得较高的能量传输效率。 在天线罩电气性能计算中,通常将天线罩壁局部区域等效为介质平板,入射电磁波视为TEM波,在 此基础上考虑天线罩三维结构对天线辐射特性的影响[2]-[4]。 在天线罩介质平板电气性能的设计和计算中, 单层介质传输系数和插入相位移的解析表示式通过应用“多次反射概念”获得,对于多层介质来说,用
Journal of Aerospace Science and Technology 国际航空航天科学, 2014, 2, 35-42 Published Online September 2014 in Hans. /journal/jast /10.12677/jast.2014.23005
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宽频带天线罩电气性能计算中的四端网络法
该种方法得到的解析表示式将会十分繁琐,相应的计算程序也很复杂。为解决这一问题,可以运用传输 线理论、把多层介质平板等效为一个级联的四端网络,通过这个等效的网络,可以得到任意多层介质平 板传输系数和插入相位移的简捷通用的表达式。 本文首先简要介绍了用于天线罩单层结构的介质平板的电气性能解析表示式,然后以宽频带夹层结 构天线罩为研究对象,详细阐述了基于微波等效理论的四端网络法,并应用该方法对天线罩多层介质平 板结构的功率透过系数、反射系数和插入相位移进行了分析计算,最后以五层介质平板和单层平板为实 例,通过计算进行对比,证明了多层介质平板对电波频带的延展性,本文的研究工作为进一步研究宽频 带天线罩电气性能奠定了基础。
th th th
Abstract
Radome, which locates at the forefront end of the missile, is a key component of a missile. It not only provides the necessary pneumatic profile for the missile and endures the pneumatic force/ heat and bad circumstance, but also is desirable to exhibit superior electromagnetic transmission characteristics. The future war environment is complicated and the anti-radiation missile arises. Anti-radiation missile asks that radome works in relatively wide band or multiple frequency bands. Therefore, the electrical properties of the wideband radome must be calculated and designed accurately with higher precision. In the present work, the analytical expressions of the electrical properties of monolayer dielectric flat for the radome are introduced briefly and then, the four-terminal network is presented in detail for the wideband sandwich radome based on the theory of microwave equivalent. Furthermore, the transmission coefficient, reflex coefficient and phase displacement of the radome’s multilayer dielectric flat are analyzed and calculated by this method and the simplicity and availability of this method are proved. Finally, the electrical properties of a five layer dielectric flat and a single dielectric flat are calculated and compared to verify the ductility of multilayer dielectric flat for electromagnetic wave frequency band. This work is meaningful for the further study of the wideband radome’s electrical properties.
r
(3)
所以,单层平板总透过系数为
TA = t0 e − jφt
入射波Ei1 Ⅰ Ⅱ
(4)
Ei2
反射波Er1 透过波Ei3
a 1 ε=1
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