馈线与天线的连接

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天线的馈点定义

天线的馈点定义

天线的馈点定义天线的馈点定义及其在通信系统中的重要作用1. 天线馈点的定义天线馈点,又称天线输入点,是指在天线与射频传输线之间,用于连接天线和射频传输线的接口部位。

它是天线系统的重要组成部分,负责将天线产生的电磁波信号转换为射频信号,进而传输到射频电路系统中进行处理。

馈点的设计直接影响到天线系统的性能,如信号损耗、驻波比、频率响应等。

2. 天线馈点在通信系统中的重要作用(1)信号传输与放大天线馈点将天线产生的信号传输到射频电路中,通过射频电路的放大、滤波、调制等处理,将信号传输到其他设备或实现无线通信。

(2)匹配与阻抗转换天线馈点处通常需要进行阻抗匹配,以降低信号反射和损耗。

通过匹配与阻抗转换,可以使信号在天线与射频传输线之间更好地传输。

(3)防止信号泄露与干扰天线馈点处需要采取一定的屏蔽措施,以防止信号泄露和外部干扰。

这对于提高通信系统的稳定性和抗干扰能力至关重要。

(4)多功能集成与模块化设计随着通信技术的发展,天线馈点逐渐实现多功能集成和模块化设计。

例如,集成多种通信制式的射频信号处理模块,实现不同制式信号的快速切换和兼容。

3. 天线馈点的设计与优化(1)选择合适的天线类型和参数根据通信系统的需求,选择合适的天线类型和参数,以满足系统的性能要求。

例如,选择适合的频段、增益、指向性等。

(2)合理布局与安装天线馈点的布局和安装对于信号传输和抗干扰能力具有重要影响。

应根据实际场景和需求,进行合理布局和安装。

(3)馈线与连接器选择选择合适的馈线和连接器,以降低信号损耗和反射。

常见的馈线类型有平行线、双线螺旋绞合线等;连接器有SMA、N型、BNC等。

(4)阻抗匹配与调试通过阻抗匹配技术,使天线馈点处的反射系数接近零,降低信号损耗。

常见的匹配方法有LC滤波器匹配、传输线变压器匹配等。

(5)屏蔽与滤波设计针对外部干扰和信号泄露问题,采用屏蔽技术和滤波器进行抑制。

常见的屏蔽材料有金属网、金属箔等;滤波器有LC滤波器、陶瓷滤波器等。

天馈线安装规范标准[详]

天馈线安装规范标准[详]

0.5°)
6.天线外罩抱杆垂直度
7.天线是否有变形、破损等情况
1.天线安装完成后,必须保证天线在主瓣辐射面方向
上,前方围 10m 距离无任何金属障碍物
2.天线安装时,天支顶端应高出天线上安装支架顶部
定 20cm。天支底端应比天线长出 20cm,以保证天线的牢
向 天

线 3.微波天线与 CDMA 天线安装于同一平台上时,微波
30cm
2.跳线与天线、馈线的接头应连接可靠,密封良好
3.跳线应用扎带绑扎牢固,松紧适宜,严禁打硬折、死弯,
以免损伤跳线
WORD 版本.
.
4.应避免跳线与尖锐物体直接接触 5.跳线与天线的连接处应留有适当的余量,以便日后维护 6.跳线与馈线的接头处应固定牢靠,防止晃动
天馈系统的防雷接地安装要求 1.铁塔的两道防雷地线(40mm×4mm 以上的镀锌扁铁),应直 接由避雷针从铁塔两对角接至防雷地网。 2. 主馈线必须至少在距室外天线侧馈线头 25-30cm 处(A 点) 与馈线防水弯前(C 点)有两处接地。 3. 当天线安装在铁塔上时,要求在馈线在下塔拐弯前 0.5 -1 米处(B 点)接地。 4.当机房上没有铁塔,天线是固定在支撑杆时,要求馈线在 由楼面拐弯下机房前实施 B 点接地。 5.室外馈线要求当在 A 点到 B 点,或 B 点到 C 点的路由长度 大于 20 米时,中间宜增加一次接地。 6.制作主馈线防雷接地线必须顺着雷电泻流的方向单独直接 接地,防雷接地线禁止回弯、打死折。 7.主馈线地线制作好以后必须用胶泥、胶带的缠绕密封。 8.密封包长度应超过密封处两端约 5CM 左右。在密封包的两 端应用扎带扎紧,防止开胶渗水。 9.防雷接地点应该接触可靠、接地良好,并涂覆防锈油(漆)。 10.各小区馈线的接地点要求接触良好,不得有松动现象,并 作防氧化处理。

天线与馈线连接的常规方法

天线与馈线连接的常规方法

天线与馈线连接的常规方法这天线和馈线啊,就像是一对好搭档。

天线负责接收和发送信号,而馈线呢,就负责把信号从天线传输到设备或者从设备传输到天线。

要想让它们俩好好配合,这连接的方法可就很重要啦。

咱得准备好工具和材料。

需要用到钳子、扳手、螺丝刀这些工具,还有接头、防水胶带等材料。

在开始连接之前,一定要检查一下这些工具和材料是不是齐全,质量是不是过关。

要是工具不好使,或者材料有问题,那可就麻烦了。

第一步,要把天线和馈线的端口清理干净。

这就好比你要把两个水管连接起来,得先把管口擦干净,不然里面有灰尘或者杂物,就会影响水流。

天线和馈线的端口也是一样,如果有灰尘或者氧化层,就会影响信号的传输。

可以用干净的布或者酒精棉球把端口擦一擦,确保它们干净整洁。

第二步,就是把接头安装到天线和馈线的端口上。

接头的种类有很多,要根据天线和馈线的类型来选择合适的接头。

安装接头的时候,要注意把接头拧紧,确保连接牢固。

如果接头松动,就会导致信号损失,甚至可能会出现接触不良的情况。

第三步,就是把天线和馈线通过接头连接起来。

这个时候要注意,连接的方向一定要正确。

一般来说,天线的端口会有一个标志,比如一个箭头或者一个字母,馈线的端口也会有相应的标志。

要把这两个标志对齐,然后轻轻地把它们插在一起。

插好之后,可以用钳子或者扳手稍微拧紧一下,但是不要用力过猛,以免损坏接头。

第四步,就是检查连接是否牢固。

可以轻轻地拉一拉天线和馈线,看看接头有没有松动。

如果接头松动,就需要重新拧紧。

另外,还可以用万用表或者信号测试仪来检查一下信号的强度和质量。

如果信号不好,就可能是连接有问题,需要重新检查和调整。

最后一步,就是做好防水处理。

因为天线和馈线一般都是安装在室外的,所以要做好防水处理,以免雨水进入接头,导致信号损失或者设备损坏。

可以用防水胶带或者防水胶把接头包裹起来,确保它们密封良好。

在连接天线和馈线的过程中,还有一些需要注意的地方。

比如说,要避免弯曲馈线过度,因为这样会导致信号损失。

天线基本知识及应用

天线基本知识及应用

天线基本知识及应用一.天线的基础知识表征天线性能的主要参数有方向图,增益,输入阻抗,驻波比,极化方式等。

1.1 天线的输入阻抗天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。

天线与馈线的连接,最佳情形是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线的输入阻抗随频率的变化比较平缓。

天线的匹配工作就是消除天线输入阻抗中的电抗分量,使电阻分量尽可能地接近馈线的特性阻抗。

匹配的优劣一般用四个参数来衡量即反射系数,行波系数,驻波比和回波损耗,四个参数之间有固定的数值关系,使用那一个纯出于习惯。

在我们日常维护中,用的较多的是驻波比和回波损耗。

一般移动通信天线的输入阻抗为50Ω。

驻波比:它是行波系数的倒数,其值在1到无穷大之间。

驻波比为1,表示完全匹配;驻波比为无穷大表示全反射,完全失配。

在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5,但实际应用中VSWR应小于1.2。

过大的驻波比会减小基站的覆盖并造成系统内干扰加大,影响基站的服务性能。

回波损耗:它是反射系数绝对值的倒数,以分贝值表示。

回波损耗的值在0dB的到无穷大之间,回波损耗越大表示匹配越差,回波损耗越大表示匹配越好。

0表示全反射,无穷大表示完全匹配。

在移动通信系统中,一般要求回波损耗大于14dB。

1.2 天线的极化方式所谓天线的极化,就是指天线辐射时形成的电场强度方向。

当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。

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,随着新技术的发展,最近又出现了一种双极化天线。

就其设计思路而言,一般分为垂直与水平极化和±45°极化两种方式,性能上一般后者优于前者,因此目前大部分采用的是±45°极化方式。

天线与馈线的原理与匹配

天线与馈线的原理与匹配
1. 天线的工作原理 图 1 所示是天线辐射电波的情形。当给半波长天 线导体的中点加上高频电流(电压)时,导体上就会有 高速往复运动的正电荷和负电荷。电荷移动产生电力 线和与之正交的磁力线。于是,伴随着电荷的往复运 动,电力线和磁力线便成为闭合曲线而被推挤到空间 中去。
天线
电荷 电力线
磁力线
2. 天线的种类和方向性 图 2(a)示出半波长天线的方向性,图 2(b)示出
电波在传播过程中磁通量始终与电 场正交。电场方向与地面平行的电波称水
芯线
(a)平行馈线
平极化波,与地面垂直的称为垂直极化 波。由水平极化波与垂直极化波相组合所 形成的电场和磁通量边旋转边向前传播 的电波,称为圆极化波。圆极化波又有左 旋圆极化波和右旋圆极化波之分。
绝缘体
介电常数
编织线 (屏蔽) 芯线
λ/4 接地天线的方向性。 图 2(c)所示的八木-宇田天线是在半波天线的
前方增设了一个称为导波器的略短于 λ/2 的导体,后
元 方增设了一个称为反射器的略长于 λ/2 的导体而构
成的,具有指向导波器前方的方向性。
器 图 2(d)所示的抛物面天线能把电波收集到抛物 件 面的焦点上,多用于微波波段。它具有尖锐的方向性,
λ/2
λ/4
(a)半波天线(纺锤状方向性) (b)λ/4 接地天线(无方向性)
反射器 辐射器 导波器

抛物面 反射器

λ/2 略长
λ/2 比 λ/2 略短
1/2
θ

θ:半功率角
图 1 天线发出电波的情形示图
(c)八木 - 宇田天线
(d)抛物面天线
图 2 各种天线及其方向性示图
( 续表) 数值
型号

微带线天线馈电原理

微带线天线馈电原理

微带线天线馈电原理微带线天线馈电原理微带线天线(Microstrip antenna)是一种平板式天线,由于其结构简单、易于制造和调整等优点,在卫星通信、雷达测量等领域得到了广泛应用。

而微带线天线的馈电方式也是很重要的一部分,下面就简单介绍一下微带线天线馈电的原理。

一、微带线天线结构微带线天线由两个主要部分构成:天线贴片和微带线馈线。

天线贴片是由介电材料和金属构成的,其形状和尺寸会对天线的辐射特性产生非常大的影响。

通常情况下,天线贴片的形状是圆形、方形或矩形的。

介电材料通常是PTFE或FR-4等。

微带线馈线是从天线贴片到源或负载之间的导体。

它是由铜箔覆盖在介电基板上,并用印刷电路技术制造而成。

微带线馈线使用也会影响到天线的辐射特性,所以具体的天线设计需要考虑到天线贴片和微带线馈线之间的相互影响。

二、微带线天线的馈电原理通常情况下,微带线天线的馈电方式有两种,一种是通过COAX和微带线过渡来实现馈电的;一种是直接在贴片上开孔,将馈线与贴片相连。

微带线天线的馈电原理可以通过微波模型进行模拟和理解。

在微波模型中,天线贴片是电容,微带线馈线是电感,通过调节它们之间的物理尺寸和位置,可以得到天线的输入阻抗等有关参数。

对于微带线天线来说,其馈电原理主要基于其在等效电路中的表现,即通过开孔或者过渡来实现本质上的电容与电感耦合,从而将微带线的能量转化成为微带线天线所需的电场和磁场,并产生全向或定向的辐射。

三、微带线天线馈电方式的特点1. 传输效率高:与传统天线相比,微带线天线利用电阻较小的铜箔、介质成本较低、简单易制造的技术,使馈电方式更加可靠和传输效率高。

2. 空间利用率高:微带线天线可以利用介质板上的空间进行设计,减少空间占用,提高空间利用率。

3. 频带宽度较宽:微带线馈线传输的电场和磁场能够交错在介质板上,从而产生多种共振模式,实现频段宽带的涵盖,提高天线的频带宽度。

总之,微带线天线馈电方式是微带线天线的重要组成部分,其具有优秀的传输效率、高空间利用率和较宽的频带宽度,能够为无线通信、雷达测量等领域提供更好的通讯和测量技术支持。

缝隙耦合馈电的英文

缝隙耦合馈电的英文

缝隙耦合馈电1. 什么是缝隙耦合馈电缝隙耦合馈电(Slot-Coupled Feed)是一种无线通信系统中常用的天线馈电技术。

它通过一些细小的缝隙来实现天线和馈线之间的耦合,实现信号的传输和接收。

这种技术可以在天线上实现宽带性能和多频段性能,同时也降低了馈线与天线之间的电磁辐射和耦合损耗。

2. 缝隙耦合馈电的原理缝隙耦合馈电的原理是利用天线和馈线之间的细小缝隙进行能量的传递和耦合。

天线和馈线之间的缝隙可以是一条微带线槽,也可以是一个细小的开口。

通过这个缝隙,天线可以从馈线中取得能量,并将信号辐射到空间中。

3. 缝隙耦合馈电的优势缝隙耦合馈电具有许多优势,使得其在无线通信领域得到广泛应用:3.1 宽频带性能缝隙耦合馈电技术可以实现宽频带性能,适用于不同频段的通信需求。

通过调整缝隙的大小和位置,可以实现不同频段的天线驻波比和带宽的匹配。

3.2 多频段性能缝隙耦合馈电技术也可以实现多频段性能,适应不同频段的通信需求。

通过设计多个缝隙和相应的馈线,可以在一个天线上实现多个频段的传输和接收。

3.3 降低电磁辐射相比传统的馈线与天线直接连接的方式,缝隙耦合馈电可以有效地降低电磁辐射。

通过细小的缝隙,可以减少馈线和天线之间的电磁波辐射,降低电磁辐射对周围环境和其他设备的干扰。

3.4 降低耦合损耗缝隙耦合馈电技术还可以降低馈线与天线之间的耦合损耗。

相比直接连接的方式,缝隙耦合馈电可以减少电磁波在馈线和天线之间的损耗,提高信号的传输效率。

4. 缝隙耦合馈电的应用缝隙耦合馈电技术在无线通信系统中得到了广泛应用,主要包括以下几个方面:4.1 基站天线在移动通信系统中,基站天线需要实现宽带性能和多频段性能。

缝隙耦合馈电技术可以满足这些要求,提供高效的信号传输和接收。

4.2 无线传感器网络无线传感器网络需要使用低功耗和小尺寸的天线。

缝隙耦合馈电技术可以实现紧凑的设计和低功耗的通信,适用于无线传感器网络的应用场景。

4.3 射频识别(RFID)射频识别技术需要实现对RFID标签的读写功能。

天线与馈线

天线与馈线
❖天线尺寸和重量:满足电气指标情况下,尺寸尽 可能小,重量尽可能轻
❖ 风载荷:天线在36m/s时正常工作,在55m/s时 不被破坏
❖ 工作温度:-40℃~+65℃
❖ 湿度要求:要求在环境相对湿度0~100%范围内 正常工作
❖ 三防能力:防潮、防盐雾、防霉菌
馈线
❖馈线:把电磁波以尽可能小的损耗从发射 机传到天线或从天线传到接收机所用的连 接线。
特性指标及其影响因素
方向性 图
主瓣与 波束宽

旁瓣电 平
方向性 系数
其他性 能参数
极化
增益
效率
方向性图
定义:天线辐射的电磁场在固定距离上 随角坐标分布的图形,称为方向 性图,用辐射场强表示的称为场 强方向性图,用功率密度表示的 称之功率方向性图,用相位表示 的称为相位方向性图。
方向性图
天线方向性图是空间立体图形,但是通 常用两个互相垂直的主平面內的方向 图来表示,称为平面方向图。一般叫 作垂直方向图和水平方向图。就水平 方向图而言,有全向天线与定向天线 之分。而定向天线的水平方向图的形 状也有很多种,如心型、8字形等。
多元天线
环形天线
面天线
缝隙天线 与未带天
线
基本天线单元
电偶极子
• 振荡电荷 • 产生电磁
波辐射
磁偶极子
• 环状线圈 • 产生电磁
波辐射
开口波导
• 薄壁金属 管
• 馈送微波 射频能量
线状天线
构成
• 偶极天线与单级 天线
应用 • LF~UHF频段范 围
环形天线
定义:基于磁偶极子 演变而成的天 线,由一圈或 多圈线圈组成
双 极化天线
三 工塔放
BTS机 柜
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馈线与天线的连接
馈线与天线的连接
 天线与馈线的连接,是安装天线时十分重要的问题。

若连接不正确,将直接影响接收效果。

其连接方式,取决于天线中有源振子的形状和馈线的种类。

一般常用的有下列情况。

一、天线的有源振子为半波折合振子(阻抗300ω)。

连接馈线采用300ω扁平馈线时,其连接方式最简单,即将馈线的两根导线分别接在有源振子中间开口处即可,如图1所示。

如果采用75ω
同轴电缆作连接馈线,其连接方式需要把半波折合振子300ω阻抗变换与同轴电缆75ω匹配。

方法是载取1/2波长的同轴电缆制作成u型变换器,如图2所示。

先将1/2λ的同轴电缆中间芯线的两端,接在半波折合振子
天线的开口处,其外层屏蔽网相连;主馈线的芯线接天线开口处的任一端,其屏蔽网连接u形变换器的屏蔽网。

二、天线的有源振子为半波振子(阻抗75ω)
当馈线采用300ω扁平馈线时,需进行阻抗变换,方法是用1/4波长的扁平馈线两根制成阻抗变换器,接法如图3所示。

当馈线采用75ω同轴电缆时,就只需要进行平衡-不平衡转换,可采用75ω同轴线作u形变换器,接法如图4所示。

取一根1/2λ的同轴
电缆,将两端接于天线开口处并将外层相连好;再在u形变换器1/4λ处
截断,其主馈线的芯线接在1/4λ处的同轴线芯线,其外层屏蔽线接在
3/4λ处的同轴线芯线。

此外,还可用双孔磁心制作。

其制作方法见图5(a)、(b)所示。

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