天线与馈线

合集下载

天线与馈线的连接[最新]

天线与馈线的连接[最新]

天线与馈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。

1、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333Ω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。

2、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。

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。

天线、馈线施工

天线、馈线施工

天线、馈线施工技术交底1.技术交底范围天线、馈线施工技术交底。

2.设计情况根据设计系统图对本工程天线、馈线进行优化设计,结合现场情况进行适当调整。

根据设计文件对天线、馈线配置进行熟悉,方便与厂家对接设备配置情况。

3.施工工艺流程4.工艺操作要点和质量要求4.1 施工准备将馈缆及所用材料,运至施工地点。

搬运天线的机具、设备以及劳力应适合天线的具体重量、体积等要求;搬运天线时,着力点不能用于天线的馈面上,应着力在天线的加固框架结构上;搬运天线过程中不得发生碰撞,严禁摔坏天线,并注意人身安全。

4.2 馈缆单盘测试4.2.1 核对电缆盘标识、盘号、盘长,检查包装有无破损,馈缆有无压扁损坏,并做好记录。

4.2.2收集馈缆的出厂检验记录、产品合格证等,根据出厂测试记录核查馈缆的电气特性和物理特性是否符合设计要求。

4.2.3开盘后对馈缆外观检查,主要内容如下:查看绝缘介质的平整度,检查同轴电缆绝缘介质的一致性, 检查铜箔的质量, 检查外护层的挤包紧度,观察电缆成圈形状。

4.2.4开剥馈缆,做好接头,同时做好测试前的准备工作。

使用驻波比测试仪加50Ω的负载头后进行馈缆测试,测试前对表进行校准。

测试可根据情况常备2m跳线,一头公一头母软线和双公头软线。

4.2.5填写测试记录表,对有问题的馈缆和厂家联系后协调解决。

4.2.6单盘测试后应对馈缆头进行密封处理。

4.3天线的安装(以板式天线为例)4.3.1天线检查(1)天线的型号、规格、数量是否符合设计要求。

(2)天线外观有无凹凸、破损、断裂等现象,并做好相应的记录与处理。

4.3.2仰俯角支架安装(1)按照天线设计图进行配货,并运送到安装现场。

(2)核对实际运到天线类型和设计图上的是否一致。

(3)按照天线的仰俯角支架说明书进行组装,注意螺丝安装方向的一致性,并把连接处的螺丝拧紧。

4.3.3天线和跳线接头防水处理(1)按照天线类型选择跳线,并进行配料。

(2)将天线对应的类型的跳线进行连接,并用活动扳手将螺丝拧紧但不能用力过将其拧坏。

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

中波天馈线系统之中波天线与馈线口述文稿

中波天馈线系统之中波天线与馈线口述文稿

中波天馈线系统之中波天线与馈线演示文稿中波天线的作用是将发射机产生的大功率高频信号发送出去。

是除发射机之外决定发射质量的重要装置。

常见的中波天线有120米桅杆式拉线天线、76米加顶式桅杆拉线天线、120米自立式中波天线、76米自立式中波天线、120米并馈式接地天线、120米新式多功能并馈式天线、33米锥面顶负荷小天线、48米自立式双锥天线。

中波天线阻抗也称作输入阻抗,是中波发射天线的一个重要属性。

输入阻抗是中波天线馈电点电压与馈电点电流的比值。

公式为Zin=Uin除于Iin,中波天线的阻抗为复数阻抗,既有实部R,又有虚部感抗或容抗±jx。

不同的中波天线有着不同的阻抗特性,且随着工作频率的变化而变化。

比如:120米拉线天线输入603千赫信号时,实部阻抗为37欧姆;输入1098千赫信号时,实部阻抗为392欧姆;输入1503千赫信号时,实部阻抗为34欧姆。

除此之外,中波天线阻抗还与天线高度,边长、地井、地网及土壤条件有关。

以下是常见中波天线阻抗曲线:120米桅杆式天线阻抗曲线、76米桅杆式天线阻抗曲线、120米串馈式自立天线阻抗曲线、33米锥面顶负荷小天线阻抗曲线、120米并馈式自立天线阻抗曲线。

早期的中波馈线多采用笼式馈线,有6线、16线和24线几种形式。

笼式馈线中间导线为热端,传送射频信号;四周导线为冷端,通过线杆的接地线与大地连接。

一般采用多根直径6毫米或4毫米的铜包钢作为馈线。

由于传统的笼式馈线损耗大,安装复杂,后来采用损耗小、安装方便的同轴馈线。

同轴馈线采用铜硬馈与发射机连接,内部采用真空封装形式,可确保馈线的绝缘度和导电特性。

同轴馈线由四部分组成,最外层是聚丙烯保护层、第二层是带螺纹的铜管屏蔽层、第三层是绝缘支架、第四层是导电铜杆。

常见中波同轴馈线由50欧姆80毫米馈管、50欧姆37毫米馈管、50欧姆15毫米及更小规格的馈管。

中波同轴馈管阻抗大多以50欧姆为主,部分使用75欧姆的。

天线的几个重要参数介绍

天线的几个重要参数介绍

一、天线的几个重要参数介绍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。

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。

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。

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。

双极化天线组合了+45°和-45°两副极化方向相互正交的天线,并同时工作在收发双工模式下,大大节省了每个小区的天线数量;同时由于±45°为正交极化,有效保证了分集接收的良好效果。

调频广播的天线与馈线

调频广播的天线与馈线

调频广播的天线与馈线调频广播的天馈线调频广播的天馈线摘要:天馈线是调频广播系统的重要组成部分,它的性能直接决定了调频发射机的播出质量和覆盖范围。

本文介绍了调频广播的辐射特点,分析了常见调频天线、功分器和主馈线的工作原理,并对天馈线系统的维护提出了建议。

关键词:辐射特点;主馈线;功率分配器一、辐射特点调频广播的频段属于甚高频,频率范围是87MHz~108MHz。

频率相对较高导致其向天空辐射时容易穿透电离层,没有反射回地面,形不成天波。

同时沿地面传播时衰减快,也构不成服务。

因此调频广播依靠空间波辐射,辐射范围在天线的视距内,接收场强为地面反射波和天线直射波的合成。

为了提高调频广播的辐射范围,提高有效地的覆盖功率,通常把天线安装在距离地面很高的建筑物上。

调频广播可以选择垂直极化波、水平极化波或圆极化波。

由于调频广播每套节目占用带宽较窄,因此调频天线的频带相对很宽。

在天馈线系统满足一定带宽和功率容量的要求下可以使用一部天线,通过多工器实现电台的多套节目同时播出。

二、调频天线根据调频广播电台的发射机功率,节目套数占据的带宽,架设天线高度、天线极化方式及辐射范围要求来选择调频天线的类型,常见适合中小功率电台的调频天线有单偶极子天线、双偶极子天线和蝙蝠翼天线。

1 单偶极子天线单偶极子天线的极化方式为垂直极化,辐射垂直极化波,适用于整个调频频段范围。

通常单偶极子天线由铝合金管制成的带平衡转换器的馈电系统和一对半振子制成,一般在振子轴线方向安装2或4个单偶极子天线单元和支撑钢管共同组成调频天线,每层天线单元之间的距离一般为0.7~0.8λ,因此天线具有很高的增益水平,在垂直面内具有很强的方向性,水平范围内无方向散射。

受支撑钢管和天线所在建筑物影响其水平方向图可能不是理想的圆。

单偶极子天线的输入阻抗为50Ω,因此为天线单元馈电的功分器和分支电缆也是50Ω,天线在整个频段内的驻波比小于1.25。

单偶极子天线的成本低廉,容易安装,适用于节目套数少的中小功率电台。

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
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

环形天线
缝隙天 线与未 带天线
面天线
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 应用
•偶极天线与 单级天线
•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
根据其周长 与波长关系 分为小环天 线与大环天 线
面天线 原理:开口波导辐射 特点:开口尺寸多大于工 作波长,主要用于 无线电频谱的高频 端。 应用:雷达,导航, 卫星 通信,射 电天文和气象 等领域
缝隙天线与微带天线
多元天线
定义:由多个辐射单元构 成的天线 组成:多元天线馈送系统 一般包括一个多元 天线,一个天线阵 列处理器,一个接 收器,一个用于目 标的自动跟踪的信 号处理器,和一个 天线转向控制机构。
天线及馈线
天线
定义:天线是用来辐射和接收 无线电波的一种设备, 实现电流和电磁波之间 的相互转换。
天线
1 2 3 4
作用
分类
特性指标及影响因素 馈线
作用 实现传输线中的射频电流能量与空 中传播的电磁波能量之间的交换, 对线上和空中的电信号起到沟通和 连接的作用。
分类
基本天线 单元 线状天线 多元天线
极化 极化是描述电磁波场强矢量空间指向 的一个辐射特性,当没有特别说明时 ,通常以电场矢量的空间指向作为电 磁波的极化方向,而且是指在该天线 的最大辐射方向上的电场矢量来说的 。
其他性能参数
端口隔离度:多端口天线,如双极化天线、双频 段双极化天线,收发共用时端口之间的隔离度应 大于30dB 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
特性指标及其影响因素
方向性 图 主瓣与 波束宽 度 旁瓣电 平 方向性 系数
其他性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。
方向性系数
方向性系数是用来表示天线向某一个方向 集中辐射电磁波程度(即方向性图的尖锐 程度)的一个参数。 为了确定定向天线的 方向性系数,通常以理想的非定向天线作 为比较的标准。 任一定向天线的方向性系数是指在接 收点产生相等电场强度的条件下,非定向 天线的总辐射功率对该定向天线的总辐射 功率之比。
效率 它是指天线辐射出去的功率(即有效 地转换电磁波部分的功率)和输入到 天线的有功功率之比。是恒小于1的 数值。
增益
天线作为一种无源器件,其增益的概念与 一般功率放大器增益的概念不同。功率放 大器具有能量放大作用,但天线本身并没 有增加所辐射信号的能量,它只是通过天 线振子的组合并改变其馈电方式把能量集 中到某一方向。 增益是天线的主要指标之一,它是方向系 数与效率的乘积,是天线辐射或接收电波 大小的表现,
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。 常用馈线类型:1/2”、7/8”、5/4” 馈线选取
900MHz,馈线长度大于80米采用5/4”馈线,小 于80米采用7/8”馈线 1800MHz,馈线长度大于50米采用5/4”馈线, 小于50米采用7/8”馈线
定向天线方向图
主瓣与波束宽度
主瓣:天线具有方向性本质上是通过振子 的排列以及各振子馈电相位的变化来获得 的,在原理上与光的干涉效应十分相似。 因此会在某些方向上能量得到增强,而某 些方向上能量被减弱,即形成一个个波瓣 (或波束)和零点。能量最强的波瓣叫主 瓣。
主瓣与波束宽度
波束宽度:天线的重要指标之一,它包括 水平半功率角与垂直半功率角。分别定义 为在水平方向或垂直方向相对于最大辐射 方向功率下降一半(3dB)的两点之间的波 束宽度。常用的基站天线水平半功率角有 360°、210°、120°、90°、65°、60° 、45°、 33°等,垂直半功率角有6.5° 、13°、25°、78°等。
BTS机 柜
天线馈线系统连接图
⑴ 天线 ⑸ 馈线 固定卡 ⑼ 扎带 ⒀ 地线
⑵ 天线固 定架 ⑹ 室外接 地排 ⑽ 跳线 ⒁ 接室外 防雷地
⑶ 跳线 ⑺ 过墙 密封窗 ⑾ 室内 走线架 ⒂ 塔放
⑷ 室外 走线架 ⑻ 避雷 器 ⑿ 主馈 线
馈线弯曲曲率不宜过大,外导体要求 接地良好
天线馈线系统连接图
双 极化 天 线 天 馈 避 雷 器 DIN头 三 工 塔放 馈 线 /跳 线 接 头 ( DIN)
跳 线
天 线 接 头 ( DIN) 避 雷 器 /馈 线 接 头 ( DIN) 跳 线 接 头 ( DIN) 跳 线 /塔 放 接 头 ( DIN)
相关文档
最新文档