学rfid必须了解的天线知识

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天线基础知识(RFID工程师必会)

天线基础知识(RFID工程师必会)

天线基础知识(RFID⼯程师必会)天线基础知识1 天线1.1 天线的作⽤与地位⽆线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。

电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很⼩很⼩⼀部分功率),并通过馈线送到⽆线电接收机。

可见,天线是发射和接收电磁波的⼀个重要的⽆线电设备,没有天线也就没有⽆线电通信。

天线品种繁多,以供不同频率、不同⽤途、不同场合、不同要求等不同情况下使⽤。

对于众多品种的天线,进⾏适当的分类是必要的:按⽤途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按⼯作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按⽅向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线、⾯状天线等;等等分类。

*电磁波的辐射导线上有交变电流流动时,就可以发⽣电磁波的辐射,辐射的能⼒与导线的长度和形状有关。

如图1.1 a 所⽰,若两导线的距离很近,电场被束缚在两导线之间,因⽽辐射很微弱;将两导线张开,如图1.1 b 所⽰,电场就散播在周围空间,因⽽辐射增强。

必须指出,当导线的长度L 远⼩于波长λ时,辐射很微弱;导线的长度L 增⼤到可与波长相⽐拟时,导线上的电流将⼤⼤增加,因⽽就能形成较强的辐射。

1.2 对称振⼦对称振⼦是⼀种经典的、迄今为⽌使⽤最⼴泛的天线,单个半波对称振⼦可简单地单独⽴地使⽤或⽤作为抛物⾯天线的馈源,也可采⽤多个半波对称振⼦组成天线阵。

两臂长度相等的振⼦叫做对称振⼦。

每臂长度为四分之⼀波长、全长为⼆分之⼀波长的振⼦,称半波对称振⼦, 见图1.2 a 。

另外,还有⼀种异型半波对称振⼦,可看成是将全波对称振⼦折合成⼀个窄长的矩形框,并把全波对称振⼦的两个端点相叠,这个窄长的矩形框称为折合振⼦,注意,折合振⼦的长度也是为⼆分之⼀波长,故称为半波折合振⼦, 见图1.2 b。

1.3 天线⽅向性的讨论1.3.1 天线⽅向性发射天线的基本功能之⼀是把从馈线取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之⼆是把⼤部分能量朝所需的⽅向辐射。

RFID:天线的基础知识(一)

RFID:天线的基础知识(一)

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,回波损耗越小表示匹配越差,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。

rfid天线设计原理

rfid天线设计原理

rfid天线设计原理
RFID(射频识别)天线设计的主要原理涉及射频工程和天线理论。

以下是一些基本原理:
* 共振频率:RFID系统中的天线应该共振于RFID标签工作的频率。

这通常是通过天线的物理尺寸和形状来实现的。

* 天线类型:天线类型包括标签天线和阅读器天线。

常见的天线类型包括螺旋天线、贴片天线、和线圈天线。

选择合适的天线类型取决于应用需求和使用环境。

* 阻抗匹配:天线的阻抗应该与RFID读写器的输出阻抗匹配,以确保最大功率传输。

通常,天线设计需要调整天线的电感和电容来实现阻抗匹配。

* 方向性:天线的方向性也是一个重要考虑因素。

有些应用需要全向性天线,而其他应用可能需要更为定向的天线。

* 极化:天线的极化应该与RFID标签的极化方向匹配。

通常,线性极化较为常见,但在某些应用中,如在金属表面上使用时,可能需要圆极化天线。

* 损耗:天线的损耗对系统性能有影响。

天线设计应该尽量降低损耗,以提高效率。

* 射频功率:天线设计需要考虑RFID系统的射频功率要求,以确保足够的信号强度用于标签的激活和通信。

天线设计是一个复杂的工程领域,需要深入理解射频工程和电磁场理论。

在设计过程中,通常需要使用模拟工具和测量设备,以优化天线的性能。

1。

rfid天线的原理和应用

rfid天线的原理和应用

RFID天线的原理和应用1. RFID技术简介RFID(Radio Frequency Identification)即无线射频识别技术,是利用无线电频率进行数据传输和识别的一种自动识别技术。

它通过将一个RFID标签或智能卡片与一个RFID读写器进行无线通信,实现物体的追踪、检测和管理。

RFID技术得到了广泛应用,其中RFID天线作为RFID系统的重要组成部分,在RFID技术的应用中起着关键作用。

2. RFID天线的工作原理RFID系统主要由RFID标签、RFID读写器和RFID天线组成。

RFID天线作为一个发射和接收的信号设备,承担着将读写器与标签之间的数据进行无线传输和通信的重要任务。

RFID天线的工作原理如下:2.1 发射原理RFID天线将读写器发出的高频信号输入并进行处理,然后将处理后的信号通过天线的辐射部分以电磁波形式发送出去。

RFID天线一般使用线圈或天线阵列来实现。

2.2 接收原理当RFID标签进入RFID天线的工作范围内,天线会接收到标签发射出的信号。

RFID天线将接收到的信号放大并进行处理,然后通过RFID读写器进行后续的数据处理和分析。

3. RFID天线的应用领域RFID天线作为RFID系统的关键组成部分,广泛应用于以下领域:3.1 物流与仓储管理通过在物品上植入RFID标签,并将RFID天线安装在仓库的门口或货架上,可以实现对货物的实时追踪和管理。

这样可以提高物流运作的效率以及减少人力成本。

3.2 交通与车辆管理将RFID天线安装在交通要道上或车辆通行点处,可以实现对车辆的自动识别和监控。

这样可以提高交通管理的精度,并提升交通效率和安全性。

3.3 资产管理通过在资产上贴附RFID标签,并将RFID天线安装在关键位置上,可以实现对资产的实时监控和管理。

这样可以减少资产盗窃和丢失的风险,提高资产管理的效率。

3.4 零售业将RFID天线安装在商场或超市的出入口处,可以对商品进行实时监控和管理。

rfid标签天线

rfid标签天线

rfid标签天线RFID标签天线是无线射频识别(RFID)技术中的重要组成部分。

它通过与RFID标签进行通信,实现对标签所附加的物体进行识别、跟踪和管理。

本文将详细介绍RFID标签天线的工作原理、类型和在不同应用领域中的应用。

一、工作原理RFID标签天线通过接收和发射无线射频信号与标签进行通信。

它的主要功能是接收来自RFID读写器的信号,并将信号传递给标签。

当标签接收到信号后,它会将存储在芯片中的数据返回给天线,然后通过天线传输给读写器,完成数据的传输。

RFID标签天线的工作原理可以分为两种类型:容载型和电感型。

容载型天线是使用电容器和感应线圈组成的,其大小和形状可以根据应用场景的需要进行设计。

电感型天线是使用线圈的自感性质来实现通信,它通常是以线圈的形式制作。

这两种类型的天线都可以实现对标签的通信,但在具体应用中,需要根据实际情况选择合适的天线类型。

二、类型根据RFID标签天线的工作频率,可以将其分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和超高频(SHF)天线。

1. 低频(LF)天线:低频天线的工作频率一般在125kHz到134kHz之间。

它的通信距离较短,一般在几厘米到几十厘米之间。

低频天线通常用于对近距离物体的跟踪和识别,例如动物标识和车辆识别等应用。

2. 高频(HF)天线:高频天线的工作频率一般在13.56MHz左右。

它的通信距离相对较远,一般在几厘米到几十厘米之间。

高频天线广泛应用于智能卡、门禁系统和电子票务等场景。

3. 超高频(UHF)天线:超高频天线的工作频率一般在860MHz到960MHz之间。

它的通信距离较远,一般在几米到数十米之间。

超高频天线被广泛应用于物流、库存管理和供应链追踪等领域。

4. 超高频(SHF)天线:超高频天线的工作频率一般在2.4GHz到5.8GHz之间。

它的通信距离较短,一般在几米到几十米之间。

超高频天线主要用于近距离物体的识别和跟踪,例如无线支付、智能家居和智能手环等应用。

RFID天线的分类

RFID天线的分类

RFID中常用天线的分类1、磁场耦合式天线磁场耦合式天线是低频和高频RFID应用中广泛采用的天线形式,其基本形式是由线圈绕制而成。

当交变电流在线圈中流动时,就会在线圈周围产生较的磁场,磁场穿过线圈的横截面和线圈周围空间,,可以把读写器与传感器之间的电磁场简化为交变磁场来研究,读写器就是通过磁场耦合的方式与标签通信的。

参数:线圈的电感L:通常将天线线圈L、电容器C和电阻R串联在一起组成串联谐振电路,电感可以通过线圈的具体形式计算出来。

线圈的面积:与在线圈天线距离很小时,场强的变化比较缓慢,,而面积较大的天线在较远处的场强明显较高。

线圈天线的Q值:线圈的Q值越高,谐振电流越大,周围场强也越强,由此改善标签的功率传输特性。

线圈天线的带宽与品质因数成反比。

2、电磁波后向散射式RFID天线工作在超高频和微波波段,该波段的天线具有多种不同的形式。

参数:方向函数和方向图:通常使用方向函数来描述天线在空间不同位置的辐射情况。

天线增益:定向天线在空间某方向的辐射功率密度与无损耗的点源天线在该方向辐射功率密度之比称为天线增益。

天线输入阻抗和辐射阻抗:天线带宽:以中心频率为基准,向两边增加和减少二引起功率下降3dB的频率范围。

天线输入驻波比:3、可选天线类型自20世纪70年代以来引起了广泛的重视和研究,已在100兆赫至50吉赫的宽广频域上获得多方面应用。

其主要特点是剖面低、体积小、重量轻、造价低,可与微波集成电路一起集成,且易于制成共形天线等。

从电性能上来说,它有便于获得圆极化、容易实现多频段工作等优点。

主要缺点是频带窄、辐射效率较低及功率容量有限。

微带贴片天线通常介质基片厚度h远小于工作波长λ,罗远祉等人提出的空腔模型理论是分析这类天线的一种基本理论。

帖片与接地板之间的空间犹如一个上下为电壁、四周为磁壁的空腔谐振器。

对常用的工作模式,长度L约为半个波长,其电场E沿长度方向(x轴)的驻波分布如图1a中的侧视图,而没有横向(y轴)的变化。

常见的RFID天线分类及区分办法

常见的RFID天线分类及区分办法

常见的RFID天线分类及区分办法RFID天线主要可以分为以下几种类型:偶极子天线:也称为对称振子天线,由两段同样粗细和等长的直导线排成一条直线构成。

信号从中间的两个端点馈入,在偶极子的两臂上将产生一定的电流分布,这种电流分布就会在天线周围空间激发起电磁场。

微带贴片天线:通常是由金属贴片贴在接地平面上的一片薄层,微带贴片天线质量轻、体积小、剖面薄,馈线和匹配网络可以和天线同时制作,与通信系统的印制电路集成在一起,贴片又可采用光刻工艺制造,成本低、易于大量生产。

电感耦合射频天线:电感耦合射频天线通常用于读取器和标签之间的通信,它们通过共享磁场进行耦合。

这些天线通常呈螺旋形状,以便在读取器和标签之间创建共享磁场。

线圈天线:线圈天线是RFID系统中使用最广泛的天线之一。

它们通常由导线绕成圆形或矩形结构,以便能够接收和发送电磁信号。

八木天线:八木天线是一种定向天线,由两个或更多的半波偶极子组成。

它们通常用于增强信号强度或进行定向无线通信。

螺旋天线:螺旋天线是一种能够接收和发送圆形极化电磁波的天线。

它们通常由金属线或金属片制成,并具有一个或多个螺旋形状的结构。

微带线型天线:微带线型天线是一种小型化、薄型化的天线,通常用于移动设备和RFID标签等小型设备中。

它们由微带线构成,可以以较小的尺寸提供良好的性能。

背腔式天线:背腔式天线是一种将天线和馈线置于同一背腔内的天线。

它们通常用于高频率RFID系统中,可以提供良好的信号质量和稳定性。

以上是RFID天线的主要分类,每种类型的天线都有其独特的特点和适用场景。

在选择合适的RFID天线时,需要根据实际的应用需求和环境条件进行选择。

第3章(RFID中的天线技术)

第3章(RFID中的天线技术)

3.3.1 微波RFID天线的结构、图片和应用方式 1.微波RFID天线的结构和图片
• 微波RFID天线特点: • (1)微波RFID天线的结构多样。 • (2)很多电子标签天线的基板是柔软的,适合粘帖在各 种物体的表面。 • (3)天线的尺寸比芯片的尺寸大很多,电子标签的尺寸 主要是由天线决定的。 • (4)由天线和芯片构成的电子标签,很多是在条带上批 量生产。 • (5)由天线和芯片构成的电子标签尺寸很小。 • (6)有些天线提供可扩充装置,来提供短距离和长距离 的RFID电子标签。
在低频和高频频段,读写器与电子标签基本 都采用线圈天线,线圈之间存在互感,使一个线 圈的能量可以耦合到另一个线圈,因此读写器天 线与电子标签天线之间采用电感耦合的方式工作 。
低频和高频RFID天线有如下特点。 (1)天线都采用线圈的形式。 (2)线圈的形式多样,可以是圆形环,也可以是 矩形环。 (3)天线的尺寸比芯片的尺寸大很多,电子标签 的尺寸主要是由天线决定的。 (4)有些天线的基板是柔软的,适合粘帖在各 种物体的表面。 (5)由天线和芯片构成的电子标签,可以比拇指 还小。 (6)由天线和芯片构成的电子标签,可以在条带 上批量生产。
3.RFID印刷天线的应用价值 (1)促进各行业RFID应用。 对于一般商品,RFID标签的使用会导致产品成本 的提高,从而阻碍了RFID技术的进一步应用。但 导电油墨技术可使RFID应用走出成本瓶颈,利用 导电油墨进行RFID标签天线的印刷,可大大降低 HF及UHF天线的制作成本,从而降低RFID标签 的总体成本。 (2)促进印刷产业的发展。 RFID天线的制作需要借助于先进的印刷技术,这 无疑为印刷行业拓宽了发展的方向,使印刷行业 不再仅仅局限于传统的纸面印刷,而是与自动识 别行业、半导体行业等有了交叉点,这可以促进 各个行业的共同进步。
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一、 电磁波产生的基本原理按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。

这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖,相互激发,交替产生,并以一定速度由近及远地在空间传播出去。

周期性变化的磁场激发周期性变化的电场,周期性变化的电场激发周期性变化的磁场。

电磁波不同于机械波,它的传播不需要依赖任何弹性介质,它只靠“变化电场产生变化磁场,变化磁场产生变化电场”的机理来传播。

当电磁波频率较低时,主要籍由有形的导电体才能传递;当频率逐渐提高时,电磁波就会外溢到导体之外,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。

在低频的电振荡中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部反回原电路而没有能量辐射出去。

然而,在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能反回原振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去。

根据以上的理论,每一段流过高频电流的导线都会有电磁辐射。

有的导线用作传输,就不希望有太多的电磁辐射损耗能量;有的导线用作天线,就希望能尽可能地将能量转化为电磁波发射出去。

于是就有了传输线和天线。

无论是天线还是传输线,都是电磁波理论或麦克斯韦方程在不同情况下的应用。

对于传输线,这种导线的结构应该能传递电磁能量,而不会向外辐射;对于天线,这种导线的结构应该能尽可能将电磁能量传递出去。

不同形状、尺寸的导线在发射和接收某一频率的无线电信号时,效率相差很多,因此要取得理想的通信效果,必须采用适当的天线才行!研究什么样结构的导线能够实现高效的发射和接收,也就形成了天线这门学问。

高频电磁波在空中传播,如遇着导体,就会发生感应作用,在导体内产生高频电流,使我们可以用导线接收来自远处的无线电信号。

二、天线在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线电波,或者将无线电波转换为导波能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。

发射机所产生的已调制的高频电流能量(或导波能量)经馈线传输到发射天线,通过天线将转换为某种极化的电磁波能量,并向所需方向出去。

到达接收点后,接收天线将来自空间特定方向的某种极化的电磁波能量又转换为已调制的高频电流能量,经馈线输送到接收机输入端。

综上所述,天线应有以下功能:1. 天线应能将导波能量尽可能多地转变为电磁波能量。

这首先要求天线是一个良好的电磁开放系统,其次要求天线与发射机或接收机匹配。

2. 天线应使电磁波尽可能集中于确定的方向上,或对确定方向的来波最大限度的接受,即方向具有方向性。

3. 天线应能发射或接收规定极化的电磁波,即天线有适当的极化。

4. 天线应有足够的工作频带。

这四点是天线最基本的功能,据此可定义若干参数作为设计和评价天线的依据。

把天线和发射机或接收机连接起来的系统称为馈线系统。

馈线的形式随频率的不同而分为又导线传输线、同轴线传输线、波导或微带线等。

所以,所谓馈线,实际上就是传输线。

天线的电参数天线的基本功能就是能量转换和定向辐射,所谓天线的电参数,就是能定量表征其能量转换和定向辐射能力的量。

1.天线的方向性衡量天线将能量向所需方向辐射的能力。

主瓣宽度:主瓣宽度是衡量天线的最大辐射区域的程度的物理量。

越宽越好。

旁瓣电平:旁瓣电平是指离主瓣最近且电平最高的第一旁瓣的电平。

实际上,旁瓣区是不需要辐射的区域,所以其电平越低越好。

(天线辐射的主瓣旁瓣类似方波信号的频谱图)前后比:前后比指最大辐射方向(前向)电平与其相反方向(后向)电平之比。

前后比越大,天线的后向辐射(或接收)越小。

前后比F / B 的计算十分简单--- F / B = 10 Lg {(前向功率密度) /( 后向功率密度)}方向系数:在离天线某一距离处,天线在最大辐射方向上的辐射功率流密度与相同辐射功率的理想无方向性天线在同一距离处的辐射功率流密度之比。

这是方向性中最重要的指标,能精确比较不同天线的方向性,表示了天线集束能量的电参数。

2. 天线效率天线效率定义为天线辐射功率与输入功率之比。

常用天线的辐射电阻R 来试题天线辐射功率的能力。

天线的辐射电阻是一个虚拟的量,定义如下:设有一电阻R ,当通过它的电流等于天线上的最大电流时,其损耗的功率就等于其辐射功率。

显然,辐射电阻的高低是衡量天线辐射能力的一个重要指标,即辐射电阻越大,说明天线的辐射能力越强。

3. 增益系数增益系数是综合衡量天线能量转换和方向特性的参数,它的定义为:方向系数与天线效率的乘积,记为:A D G η⋅=D 为方向系数,A η为天线效率。

可见,天线方向系数和越高,则增益系数也就越高。

物理意义:天线的增益系数描述了天线与理想的无方向性天线相比在最大辐射方向上将输出功率放大的倍数。

也可以这样通俗地理解,为定向天线与理想全向天线(其辐射在各方向均等)在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号之比。

例:如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100W 的输入功率,而用增益为 G = 13 dB = 20的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。

4.极化方向极化特性是指天线在最大辐射方向上电场矢量的方向随时间变化的规律。

极化方向,就是天线电场的方向。

天线的极化方式有线极化方式有线极化(水平极化和垂直极化)和圆极化(左旋极化和右旋极化)等方式。

如何理解线极化?首先想象那幅经典的电磁波传播图,电场在一个平面以正弦波传播,磁场在电场的正交平面也以正弦波传播,我们从起点沿着传播方向去看电场,看到的就是一段短线,这种极化就是线极化。

那么线极化的方向如何确定呢?当高频电流通过天线时,会在天线上产生高频电压,形成高频电场,这个电场方向一般与天线的走向一致,即线极化的极化方向是与天线的走向一致的。

如果天线是水平方向架设的导线,产生的电场也是水平方向的,叫它“水平极化”天线;如果天线是垂直于地面架设的导线,产生的电场也是垂直方向的,叫它“垂直极化”天线。

(通常直线导线结构的天线为线极化)如何理解圆极化呢?同样是那幅经典的电磁波传播图,不过此时的电场大小始终不变,但是方向围绕着x轴不变旋转变化,但在任何一个平面上的投影都是一个正弦波,有点类似我们对信号的处理中辐度不变,但相位在不断变化。

此时,从原点向传播方向去看电场,看到的就是一个圆,这种极化就是圆极化。

当然,向左旋转就是左旋极化,向右旋转就是右旋极化。

(通常螺旋结构的天线为圆极化)只有收信天线的极化方向与所接收电磁波的极化方向一致才能感应出最大的信号来。

根据这一原理,我们可以推断出以下结论。

对于线极化,当收信天线的极化方向与线极化方向一致(电场方向)时,感应出的信号最大(电磁波在极化方向上投影最大);随着收信天线的极化方向与线极化方向偏离越来越多时,感应出的信号越小(投影不断减小);当收信天线的极化方向与线极化方向正交(磁场方向)时,感应出的信号为零(投影为零)。

线极化方式对天线的方向要求较高。

当然在实际条件下,电磁波传播途中遇到反射折射,会引起极化方向偏转,有时一个信号既可以被水平天线接收,也可以被垂直天线接收,但无论如何,天线的极化方向常常是需要考虑的重要问题。

对于圆极化,无论收信天线的极化方向如何,感应出的信号都是相同的,不会有什么差别(电磁波在任何方向上的投影都是一样的)。

所以,采用圆极化方式,使得系统对天线的方位(这里的方位是天线的方位,和前面所提到的方向系统的方位是不同的)敏感性降低。

因而,大多数场合都采用了圆极化方式。

打个形象的比喻,线极化类似弯曲在地面上爬行的蛇,圆极化类似蛇绕在木棍上绕行。

再打个比喻,你拿一根绳子,上下摆,绳子传递的波就是线极化形式的;不断地画圆,传递的波就是圆极化的。

5.频带宽度天线的电参数都与频率有关,也就是说,上述电参数都是针对某一工作频率设计的,当工作频率偏离设计频率时,往往要引起天线参数的变化。

当工作频率变化时,天线的有关电参数不应超出规定的范围,这一频率范围称为频带宽度,简称为天线的带宽。

6.输入阻抗对于发信机来说,天线是一个负载,如何使天线能最多地摄取能量,就要解决一个匹配总是。

只有当天线本身的阻抗与发信机的阻抗相等是,才能得到最大的发射功率!对于高频信号讲,天线是很长的导线。

高频信号从馈点流向天线端点以及从端点反射回来所用的时间,足以引起天线各部分电压、电流的幅度和相位产生很大的差别,致使天线的长度、结构以及馈电点的位置不同,呈现的阻抗也不同。

如中心馈电的偶极振子,当每臂长度为四分一波长时,呈现约50至75欧的纯电阻,容易做到与馈电电缆及发信机直接匹配。

当条件限制,无法将天线的长度修整到适当数值时,一般应在天线电路中附加电感电容等电抗元件抵消天线本身呈现的电抗,有时还需要加阻抗变压器将天线阻抗变换到发信电路的要求值,这些附加元件构成的设备叫“天线调谐器”或“天线匹配器”。

7.有效长度有效长度是衡量天线辐射能力的又一个重要指标。

天线的有效长度定义如下:在保持实际天线最大辐射方向上的场强值不变的条件下,假设天线上电流分布为均匀分布时天线的等效长度。

有效长度越长,表明天线的辐射能力越强。

书上有一个例子加强感性认识:长度为2h、电流不均匀分布的短振子在最大辐射方向上的场强与长度为h、电流为均匀分布的振子在最大辐射方向上的场强相等。

也就是说,该短振子的有效长度为h。

接收天线理论高频电磁波在空中传播,如遇着导体,就会发生感应作用,在导体内产生高频电流,使我们可以用导线接收来自远处的无线电信号。

接收电磁波所用的导线,一般叫做“接收天线”。

1.有效接收面积有效接收面积是衡量一个天线接收无线电波能力的重要指标。

它的定义为:当天线以最大接收方向对准来波方向进行接收时,接收天线传送到匹配负载的平均功率为P Lmax,并假定此功率是由一块与来波方向相垂直的面积所截获,则这个面积就称为接收天线的有效接收面积。

有效接收面积越大,天线接收无线电波的能力也就越强。

2.等效噪声温度接收天线的等效噪声温度是反映天线接收微弱信号性能的重要电参数。

接收天线把从周围空间接收到的噪声功率送到接收机的过程类似于噪声电阻把噪声功率输送给与其相连的电阻网络。

因此接收天线等效为一个温度为Ta的电阻。

Ta越高,天线送至接收机的噪声越大,反之越小。

三、传输线传输线是用以传输微波信息和能量的各种形式的传输系统的总称,它的作用是引导电磁波沿一定方向传输,因此又称为导波系统。

其所引导的电磁波被称为导行波。

传输线也是一种导体,但是与天线不同,不希望电磁波在这里传播时有辐射。

所以,用金属做成的传输线的结构,是尽量不辐射能量。

以最常的同轴线缆为例,中间一根导线,外面还有一圈环形导线,电磁波就在这样一个空间中传播,而不会辐射出去。

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