中文UHF 四偶极子板发射天线
偶极子天线——精选推荐

天线偶极子天线偶极子天线用来发射和接收固定频率的信号。
虽然在平时的测量中都使用宽带天线,但在场地衰减和天线系数的测量中都需要使用偶极子天线。
SCHWARZBECK偶极子天线的频率范围由30MHz~4GHz。
其中的VHAP和UHAP是一套精确偶极子天线,特别适用于场地衰减和天线系数的测量。
同时该天线为日本VCCI 等标准机构指定的电波暗室和开阔场场地衰减测量等的唯一专用天线。
该天线为众多实验室所采用,作为实验室的天线标准。
另外还有各种偶极子天线,用户可根据需要选择.主要技术指标:其他几种脉冲发生器如下:超宽宽带天线超宽宽带天线是一种复合天线,频率范围能覆盖双锤天线和对数周期天线的频率范围。
超宽宽带天线的使用使得在辐射骚扰测试和场强的测试中,不需要在测试过程中更换天线,从而提高测试的速度和效率。
为方便客户,SCHWARZBECK为客户提供两种超宽宽带天线。
TRILOG和LOGBICON。
两种天线在工作的频率范围和尺寸上有所差别,用户可根据需要自主选择。
双锤天线SCHWARZBECK公司的双锤天线完全符合CISPR、FCC、MILSTD标准的要求。
主要使用于辐射骚扰、辐射抗扰度测试以及信号的发射和接收。
双锤天线是由天线支架和天线振子组成。
可根据需要组成所需的天线,也可选用整合双锤天线。
天线柄技术指标:天线振子技术指标:双锤天线技术指标:对数周期天线SCHWARZBECK公司的对数周期天线完全符合CISPR、FCC、MILSTD标准的要求。
主要使用于辐射骚扰、辐射抗扰度测试以及信号的发射和接收。
工作频率可高达18GHz,功率高达3000W。
天线均由铝材制成,重量轻。
其中VULP9118系列由于功率高、增益大,很适合用来作为辐射抗扰度测试的发射天线。
技术指标:双脊喇叭天线BBHA系列双脊喇叭天线是一种低驻波比工作频率范围宽的高频天线。
工作频率可达40GHz。
随着频率的增大,天线增益可达18dBi。
BBHA系列双脊喇叭天线可用作发射或接收的天线,也适用于各种电磁兼容测试,且完全符合电磁兼容标准的要求。
一、发射天线的作用

一、发射天线的作用广播电视发射台的主要设备包括了:信号源系统、发射机设备以及铁塔和天馈线系统。
在广播电视传输的各个环节中,天馈线系统是各环节中最终的主要设备之一,其作用是将广播电视信号以电磁波的形式向空间传送能量。
天线可以向周围辐射电磁波能量,在计算天线辐射场强时,天线的增益若能提高3dB,则相当于发射机有效功率提高一倍。
因此,使用较高增益的天线更具有较大的使用价值。
二、天线的发展1、1887年郝兹在验证电磁波存在时使用了双球发射天线和单环天线。
2、1897年出现了能实现5Km通信的大型长波天线。
3、4、205、306、4071231中,用的较多的是驻波比和回波损耗。
一般发射天线的输入阻抗为50Ω。
驻波比就是行波系数的倒数,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。
在天线系统中,一般要求驻波比小于 1.1,但实际应用中 VSWR 应小于1.15。
过大的驻波比会加大发射机反射功率。
回波损耗就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。
在天线系统中,一般要求回波损耗大于 26dB。
2、天线的极化方式天线辐射的电磁波可以是线极化,椭圆极化或圆极化。
极化是指电场矢量端点随时间变化时运动轨迹的形状,取向和旋转方向。
电场矢量在空间任何瞬时固定不变的电磁波称线极化波。
工程上电场矢量和地面平行的称水平极化;与地面垂直的称垂直极化波;与地面倾斜某一角度的称斜线极化。
当电场时间顺时针方向旋转是右旋极化,向反时针方向旋转是左旋极化。
而轨迹为一椭圆则为椭圆极化。
辐射某种极化电磁波的天线,称为某种极化天线。
极化损失就是发射天线的极形式和接收天线的极化形式不同时,接收功率的损失为极化损失。
3、天线的增益天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择发射天线最重要的参数之一。
四偶极子天线

10、系统调试
整个系统安装完毕后,进行系统调试,主馈管通过转接器IF70/L16K连接扫频仪,塔上与地面保持通讯联系,塔上调试人员旋开六螺调节器保护盖反复进行调试,直至驻波比调至最佳。
2
不同组合方式的多层多面发射天线阵列可以获得要求的组成圆形场或异形场的方向图;
圆形场在各个方向的增益相同;异形场在不同方向的增益不同;
多层天线阵列可以提高增益,但会引起副瓣和零值点增多,需要采取零点填充措施以及主波束下倾。
图1 单元板方向图
图2 单元板增益曲线
3 天馈线系统的测试方法
测试设备:标量网络分析仪,50欧姆负载,1000V兆欧表
第一步:外观检查(施工现场)
首先对系统所有部件进行外观检查,有破损、脱落、变形的部件要对其进行处理、更换。
第二步:天线调整(出厂之前和施工现场)ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
天线单元板测试场要求被测试天线频率±120KHz内干扰波场强应低于30dB。测试场地附近不宜有输电线及树木房屋建筑等反射物体,除可以利用作为抑制地面反射波的天线支座外。(单元板距地面高度1300mm的木制支架。测试需对所有单元板逐个进行测试,VSWR >1.10的将其防水罩拆开,松开振子顶部固定螺丝,调整振子间的距离,见图4,直至 VSWR ≤1.10。方可进行安装。(调整后顶部固定螺丝用87硅胶固定,防水罩重新密封)。
天线系统馈电图
图6
6、安装位置要求
天线安装置于铁塔顶部,要求铁塔为正四边铁塔.边宽1000mm.
铁塔立边主材料直径80×80mm 角钢.
中文UHF 四偶极子板发射天线

UHF 四偶极子板发射天线说明书天线简介UHF-四偶极子板数字电视发射天线是定向板状天线,具有频带宽、增益高、驻波比小和安装灵活方便等特点。
由四偶极子单元板天线组阵而成的天线系统具有以下特点:1.可以根据不同的服务区要求改变单元板的配置,即改变天线阵的水平方向图,充分发挥辐射的最大效益。
2.可以根据不同的服务区要求采取不同的波束下倾和零点填充。
3.可以与多功器配合,构成共用发射天线系统。
4.安装方便、灵活即可安装在铁塔一侧,也可以安装在桅杆上。
天线外型及尺寸:几何尺寸为: 989mm×438mm×300mm主要技术指标天线工作原理天线将传输线送来的导行波的能量转换成向空间传播的电磁波的能量,天线可以向周围辐射电磁波能量,或均匀地接收来自特定方向空域的电磁波能量.传输功率到达单板天线的输入口,分别经两路分支同轴内导体到达两个分支馈点,然后再各分成相等的两半馈给四个偶极子辐射器,构成等幅度同相位的馈电系统。
这种天线的电流分布或磁场分布集中在上下两侧的边缘,仅少量电流均匀地分布在矩形板的中间,这样的分布,可以提高天线的增益而且增加了天线的带宽。
四偶极子单元板天线由50Ω同轴输入,然后分成两并联方同轴线,再分别分成两对圆同轴线馈电于两个偶极子向空间辐射电磁能。
馈电系统电气下倾以及天线第一零点填充的有关说明当电视、调频发射天线的主向与水平线为同一方向时,由于垂直天线第一零点填充随着天线层数的增多,方向性图的副瓣增加,主瓣与副瓣、副瓣与副瓣之间存在零点,天线层数越多零点也越多,零点的存在意味着在该点的直射波为零,能接收的只是来自其他地方的反射波和绕射波。
由于信号很弱,有可能看不见图像或者能看见的是有很多重影的图像,所以必须对零点进行填充。
零点填充的简单方法是在每列中的辐射单元之间实行功率分配,即将天线阵分为两半,每一半馈以不同的功率。
安装和调整1.对铁塔边宽的要求方塔的横截面尺寸最好不超过1000×1000mm,可向本厂直接定货。
UHF天线

1 引言射频识别(Radio FrequencyIdentification,RFID)技术是近年来兴起的一种自动识别技术。
射频识别系统主要由读码系统和标签系统组成,通过无线射频信号传递信息,天线性能的好坏直接影响到整个系统的读写距离和识别率。
RFID标签芯片阻抗一般具有电阻较小而容抗较大的特点,且每个芯片都有其特定阻抗,因此必须针对特定芯片设计与之匹配的标签天线。
目前,RFID没有全球统一的频率划分规范,在UHF频段,主要有欧洲的866~869 MHz 及美国的902~928MHz。
中国刚刚公布的频率标准为840~845 MHz和920~925MHz两个频段。
2005年9月,Cho,C等提出一种双支弯折偶极子加双T形馈电网络的标签天线结构,带宽达到65 MHz(S11<-10 dB),实现了在867MHz及915MHz双频谐振,但是此天线结构复杂、阻抗匹配调整不便。
H.Choo等提出另一种实现宽频的较简单的天线结构,即电磁耦合馈电结构,但是天线结构仍然较复杂,参数较多,阻抗调整不易。
LiYang等的文章中提出一种增益很高的双辐射边天线,但是全向性不好,标签使用范围受限制。
本文同样采用电磁耦合馈电结构,针对Philips公司的SL3S3001 FTT芯片设计了一种结构简单,阻抗匹配方便,在867 MHz和915MHz均出现频率谐振点,具有较强的实用价值的标签天线。
设计时采用Zeland公司的IE3D 软件进行仿真实验,介质板采用工业上最常用、价格又低廉的FR4敷铜板,其厚度为1.6 mm,敷铜厚0.03 mm,介电常数4.7。
2 标签天线设计标签芯片的阻抗一般呈现大的容性电抗和小的电阻,这样高Q值的芯片阻抗,使得匹配天线的设计变得很困难,并且限制了天线的阻抗带宽。
但是由于成本和制造的要求,标签天线必须直接与芯片匹配。
以前常用的各种变形偶极子标签天线为了实现同芯片的阻抗匹配,其谐振频率与匹配的频率之间存在差异,致使阻抗带宽呈窄带特性。
天线行业标准

中华人民共和国广播电视行业标准GY/ T 5051 ——94 电视和调频广播发射天线馈线系统技术指标1 主题内容与适用范围本标准规定了电视和调频广播发射天线馈线系统的各项技术指标应达到的数值。
本标准适用VHF,UHF 电视和调频广播发射天线馈线系统。
本标准不适用与其他频段和其他用途的发射天线馈线系统。
2 引用标准GB 7400.2 广播电视名词术语无线电广播GB 6643 通用硬同轴传输线及其法兰连接器总规范GB 6644 通用硬同轴传输线及其法兰连接器详细规范3 术语解释3.1 电视和调频广播发射天线馈线系统(本标准中简称天线馈线系统)天线馈线系统是由一个或若干个发射天线单元及一些相应的馈电部件(包括分馈电缆,功率分配器,移相器,调配器,测试节,主馈电缆,接插件等)构成的发射系统。
3.2 电压驻波比(简称驻波比)馈电线(或传输线)终端接负载时,由于负载阻抗与馈电线的特性阻抗不完全匹配,在馈电线上产生电压驻波。
驻波电压的最大值与最小值之比值,称为驻波比,用符号S 表示。
3.3 天线的极化极化是电磁场的一个特性,它描述场矢量端点随时间变化的轨迹和取向。
3.4 天线增益一个无损耗参考天线输入处所需功率(Po)和一个为了能在给定方向在相同距离上产生同样功率通量密度的同样场强时的给定天线输入处所需功率(Pa)比,通常以dB 表示。
如果无特殊注明时,增益是在最大辐射方向的增益,增益概念也可以是对特定极化而言。
根据参考天线的不同,天线又增益可分为:a 绝对增益或无方向增益(Gi)——当参考天线为自由空间的无方向天线b 相对半波偶极子增益(Gd)--当参考天线为自由空间的半波偶级子且赤道平面包含给定方向;c 相对短垂直天线增益(Gr)--当参考天线为远短于1/4 波长的直线导体而且垂直于包含给定方向的完全导电平面。
本标准采用b 项所定天线增益。
3.5 水平面方向图和垂直面方向图天线的辐射电磁场在固定距离上随空间角坐标(θΦ)分布的图形称为天线 1 方向图,用辐射场强值表达的称场强方向图电视和调频天线的方向性通常以水平面方向图和垂直面方向图来描述,两者均为场强方向图,而且采用归一化数值在与大地平行的平面内的场强方向图称为水平面方向图在特定的水平面角Φ上与大地垂直的平面内的场强方向图称为垂直面方向图3.6 天线水平方向图的圆度(简称圆度)水平面全向辐射天线的水平方向图中电场强度的最大峰值(Ep)与最小谷值(Ev)比值,取分贝数的一半为该方向图的圆度,用符号C 表示3.7 波束下倾角为减少电波向上半空间辐射的能量,提高电波能量的利用率,常使电视和调频广播发射天线垂直面方向图中的主波束向地面倾斜一个角度,此角度称为波束下倾角3.8 零点填充多层的电视和调频广播天线的垂直面方向图的主波束和副波束间往往出现电场零点,利用各层天线单元馈以不同功率。
中文UHF 四偶极子板发射天线

UHF 四偶极子板发射天线说明书天线简介UHF-四偶极子板数字电视发射天线是定向板状天线,具有频带宽、增益高、驻波比小和安装灵活方便等特点。
由四偶极子单元板天线组阵而成的天线系统具有以下特点:1.可以根据不同的服务区要求改变单元板的配置,即改变天线阵的水平方向图,充分发挥辐射的最大效益。
2.可以根据不同的服务区要求采取不同的波束下倾和零点填充。
3.可以与多功器配合,构成共用发射天线系统。
4.安装方便、灵活即可安装在铁塔一侧,也可以安装在桅杆上。
天线外型及尺寸:几何尺寸为: 989mm×438mm×300mm主要技术指标天线工作原理天线将传输线送来的导行波的能量转换成向空间传播的电磁波的能量,天线可以向周围辐射电磁波能量,或均匀地接收来自特定方向空域的电磁波能量.传输功率到达单板天线的输入口,分别经两路分支同轴内导体到达两个分支馈点,然后再各分成相等的两半馈给四个偶极子辐射器,构成等幅度同相位的馈电系统。
这种天线的电流分布或磁场分布集中在上下两侧的边缘,仅少量电流均匀地分布在矩形板的中间,这样的分布,可以提高天线的增益而且增加了天线的带宽。
四偶极子单元板天线由50Ω同轴输入,然后分成两并联方同轴线,再分别分成两对圆同轴线馈电于两个偶极子向空间辐射电磁能。
馈电系统电气下倾以及天线第一零点填充的有关说明当电视、调频发射天线的主向与水平线为同一方向时,由于垂直天线第一零点填充随着天线层数的增多,方向性图的副瓣增加,主瓣与副瓣、副瓣与副瓣之间存在零点,天线层数越多零点也越多,零点的存在意味着在该点的直射波为零,能接收的只是来自其他地方的反射波和绕射波。
由于信号很弱,有可能看不见图像或者能看见的是有很多重影的图像,所以必须对零点进行填充。
零点填充的简单方法是在每列中的辐射单元之间实行功率分配,即将天线阵分为两半,每一半馈以不同的功率。
安装和调整1.对铁塔边宽的要求方塔的横截面尺寸最好不超过1000×1000mm,可向本厂直接定货。
078台地面数字电视系统简介

数字传媒研究·Researchon Digital Media078台地面数字电视系统简介作者简介:杨帆内蒙古新闻出版广电局781台工程师杨帆内蒙古新闻出版广电局781台内蒙古呼和浩特市010050【摘要】近几年,越来越多的电视发射台都承担了地面数字电视的播出任务,这就给地面数字电视发射设备的检修和维护提出了新的要求。
本文主要简述地面数字电视系统的构成,及对其日常维护和检修。
【关键词】EMR数字电视发射机【中图分类号】TN943.2【文献标识码】B【文章编号】2096-0751(2020)04-0013-04地面数字电视是指用地面广播传播方式传输数字电视信号的一种电视系统,是通过地面广播传播数字电视信号以实现数字电视收看。
地面数字电视的电视信号是通过电视塔向空中广播,再由用户以天线的方式接收下来。
078台承担了《内蒙古卫视》和《内蒙古蒙古语卫视》两套地面数字电视节目的播出任务,于2015年正式开播,两台节目播出复用频道号为48CH,发射功率为1Kw,覆盖四子王旗部分区域。
1078台地面数字电视系统结构框图及各部分介绍如图1所示,078台地面数字电视系统由三部分组成,分别是信号源部分、发射部分和监控部分。
下面就各组成部分做简单扼要的介绍。
1.1信号源部分1.1.1中星6B中星6B 定点于东经115.5度,拥有38个36MHz:带宽的C 频段转发器,覆盖中国、东南亚、太平洋及大洋洲,可传送三61百套电视节目,但部分时段,该卫星会进入日凌期,这对卫星下行信号会造成一定程度的干扰。
1.1.2卫星锅卫星锅就是一个金属抛物面,负责将卫星信号反射到位于卫星天线焦点处的馈源和高频头内。
卫星锅的作用是收集由卫星传来的微弱信号,并尽可能去除杂讯。
卫星锅接收下行信号时,要通过配合调整高频头的高度、极化角和卫星锅的方位角、仰角,将信号质量和信号强度调整至最大。
1.1.3EMR(1)概念:SUMAVISION Enhanced Multimedia Router(简称:EMR)是新一代的多媒体交换平台,采用1U单机插卡式结构,最多可支持6块板卡,支持双电源冗余备份。
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UHF 四偶极子板发射天线
说明书
天线简介
UHF-四偶极子板数字电视发射天线是定向板状天线,具有频带宽、增益高、驻波比小和安装灵活方便等特点。
由四偶极子单元板天线组阵而成的天线系统具有以下特点:
1.可以根据不同的服务区要求改变单元板的配置,即改变天线
阵的水平方向图,充分发挥辐射的最大效益。
2.可以根据不同的服务区要求采取不同的波束下倾和零点填
充。
3.可以与多功器配合,构成共用发射天线系统。
4.安装方便、灵活即可安装在铁塔一侧,也可以安装在桅杆上。
天线外型及尺寸:
几何尺寸为: 989mm×438mm×300mm
主要技术指标
天线工作原理
天线将传输线送来的导行波的能量转换成向空间传播的电磁波的能量,天线可以向周围辐射电磁波能量,或均匀地接收来自特定方向空域的电磁波能量.
传输功率到达单板天线的输入口,分别经两路分支同轴内导体到达两个分支馈点,然后再各分成相等的两半馈给四个偶极子辐射器,构成等幅度同相位的馈电系统。
这种天线的电流分布或磁场分布集中在上下两侧的边缘,仅少量电流均匀地分布在矩形板的中间,这样的分布,可以提高天线的增益而且增加了天线的带宽。
四偶极子单元板天线由50Ω同轴输入,然后分成两并联方同轴线,再分别分成两对圆同轴线馈电于两个偶极子向空间辐射电磁能。
馈电系统电气下倾以及天线第一零点填充的有关说明当电视、调频发射天线的主向与水平线为同一方向时,由于垂直
天线第一零点填充
随着天线层数的增多,方向性图的副瓣增加,主瓣与副瓣、副瓣与副瓣之间存在零点,天线层数越多零点也越多,零点的存在意味着在该点的直射波为零,能接收的只是来自其他地方的反射波和绕射波。
由于信号很弱,有可能看不见图像或者能看见的是有很多重影的图像,所以必须对零点进行填充。
零点填充的简单方法是在每列中的辐射单元之间实行功率分配,即将天线阵分为两半,每一半馈以不同的功率。
安装和调整
1.对铁塔边宽的要求
方塔的横截面尺寸最好不超过1000×1000mm,可向本厂直接定货。
其它情况如:铁塔较宽,以及特殊地形服务时,则需要用户向厂家特殊说明并商定,以便设计人员进行特殊设计。
2.系统安装及注意事项
2.1 安装天线单元板时,请注意厂标一律朝上,不得装反。
2.2 天线单元板层与层之间的间隙在150~200mm之间。
2.3 最下层单元板与平台围栏的距离不得小于2000mm。
2.4 最上层单元板与其它频道天线及障碍物的距离不得小于
1500mm。
2.5 天线安装尺寸及偏置尺寸要根据铁塔实际宽度及使用频道而
定。
2.6 分馈线分为A、B、C、D四组,每组电缆按顺时针或逆时针顺序
安装(特殊地形服务除外)。
2.7 根据系统覆盖区域的需要,上层四块单元板天线可向地面倾斜
0~8°。
2.8 功率分配器可根据铁塔情况放在天馈系统的中部或下部。
2.9 吊装主馈电缆时,切忌只将绳索固定在电缆头或电缆某一处,
而应将电缆每2.5m处,用馈管专用卡具固定,以防电缆损
坏。
2.10 装接主馈电缆时,电缆弯曲半径不得小于主馈电缆特性弯曲半
径。
2.11 法兰连接时,应注意螺钉均匀旋紧。
2.12 所有部件连接好,经测试达到要求后,用密封胶将系统
中各连接处封好。
2.13 天线与卡具的具体安装可参考包装箱内的安装示意图。
使用和维护
1.在实际使用中,必须将系统各部件与铁塔固定牢固,并定时观察
系统驻波比的变化情况。
2.如发现驻波比严重变坏,则必须停机,并检查是否有松动或漏水
现象,如有上述情况必须排除故障后再使用。
3.如发现某些部件已损坏,则必须更换,经重新调试后再开机。
4.所有馈电部件中的硬馈部件应涂以保护漆,并定时修补以延长其
使用寿命。
常见故障及应急处理。