天线测量

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手机天线的测试标准

手机天线的测试标准

手机天线的测试标准手机天线是手机通信中至关重要的部件,它直接影响到手机的信号接收和发送质量。

为了确保手机天线的质量和性能,需要进行严格的测试和评估。

本文将介绍手机天线的测试标准,以便于手机制造商和相关测试机构进行参考。

首先,手机天线的测试应包括以下几个方面,频率范围测试、增益测试、辐射功率测试、谐波测试、阻抗匹配测试、辐射效率测试等。

频率范围测试是指测试手机天线在规定的频率范围内的频率响应特性。

这项测试可以通过天线分析仪进行,通过测量手机天线在不同频率下的阻抗匹配情况,来评估其频率范围性能。

增益测试是指测试手机天线在不同频率下的增益情况。

增益是指天线在某一方向上辐射或接收电磁波的能力,是评价天线性能的重要指标之一。

增益测试可以通过天线分析仪或者无线通信测试设备进行。

辐射功率测试是指测试手机天线在规定频率下的辐射功率。

这项测试是为了确保手机天线在发送信号时符合相关的国家和地区的规定,不会对人体和环境造成危害。

谐波测试是指测试手机天线在发送信号时产生的谐波干扰情况。

手机天线在发送信号时会产生一定的谐波,如果谐波干扰过大,会影响到其他无线设备的正常工作。

阻抗匹配测试是指测试手机天线在不同频率下的阻抗匹配情况。

阻抗匹配是指天线和无线通信系统之间的阻抗匹配情况,阻抗不匹配会导致信号反射和损耗,影响通信质量。

辐射效率测试是指测试手机天线在接收信号时的辐射效率。

辐射效率是指天线接收到的信号功率与输入到天线的总功率之比,是评价天线接收性能的重要指标之一。

除了以上几个方面的测试外,手机天线的测试还应包括耐久性测试、环境适应性测试等,以确保手机天线在各种使用环境下都能正常工作。

总之,手机天线的测试标准是确保手机通信质量的重要保障,只有通过严格的测试和评估,才能确保手机天线的质量和性能达到要求,从而提高手机通信的稳定性和可靠性。

希望本文介绍的手机天线测试标准能够为手机制造商和相关测试机构提供参考,促进手机天线质量的提升和通信技术的发展。

天线的测量校准方法

天线的测量校准方法

天线的测量校准方法天线是一种重要的传输和接收信号的装置,它的功能在于发射和接收电磁信号。

随着技术的发展,天线的形式种类越来越多,从而提供了不同的服务功能。

为了确保天线可以正常工作,在安装或使用之前需要进行测量校准。

本文讨论了天线测量校准的方法。

1、首先,为了确定天线发出和接收信号的方向,需要进行方位测量。

在这一步骤中,需要使用适当的仪器进行准确的读数,例如可以使用电子指南针和电子全方位仪。

通过这一步骤,可以确保天线的朝向正确,为信号的发射和接收提供更好的条件。

2、其次,需要进行频率测量。

天线的频率是用来传输和接收信号的驱动力,因此,必须确保天线频率正确,否则将造成信号干扰。

频率测量可以通过频谱分析仪或其它类型的仪器进行,以确保频率准确。

3、最后,需要进行功率测量,以确定天线发出和接收信号的强度。

为此,可以使用专业的功率计或电平计测量,以确保天线的功率准确。

因此,每种类型的天线在使用前都必须进行测量校准来确保正确的性能。

在测量过程中,必须准确测量天线的方位、频率和功率,以保证信号传输和接收的正确性。

此外,在使用过程中,也应定期检测天线的性能,以保证信号的正确传输和接收。

当前,天线的测量校准技术已经取得了很大的发展,出现了各种专用仪器和自动化测量系统,为天线测量提供了更多便利。

但是,尽管技术的发展带来了一定的便利,但对天线测量仍然有一定的要求,要求操作者必须具备一定的专业知识和技能,以确保天线具有良好的效果。

总之,天线测量校准是确保天线正确工作的必要步骤,因此必须正确进行,以确保信号的正常传输。

在这一过程中,必须准确测量方位、频率和功率,并定期检测性能,以确保信号的正确传输和接收。

同时,在操作过程中,也需要有一定的专业知识和技能,以保证天线的性能。

天线测试方法

天线测试方法

天线测试方法天线是无线通信系统中不可或缺的组成部分,它的性能直接影响着通信质量和覆盖范围。

因此,对天线进行有效的测试是非常重要的。

本文将介绍一些常用的天线测试方法,希望能对大家有所帮助。

首先,我们来谈谈天线的VSWR测试。

VSWR(Voltage Standing Wave Ratio)即驻波比,是衡量天线匹配度的重要参数。

VSWR测试可以通过天线分析仪来实现,通过测量输入输出端口的反射系数,从而得到VSWR值。

通常情况下,VSWR值越小,说明天线的匹配度越好,性能也越稳定。

其次,天线增益测试也是非常重要的。

天线的增益直接影响信号的传输距离和覆盖范围。

增益测试可以通过天线测试仪器来实现,一般通过将天线放置在标准测试环境中,然后测量天线的辐射功率和参考天线的辐射功率,从而计算出天线的增益值。

另外,天线的方向图测试也是必不可少的。

方向图测试可以帮助我们了解天线辐射功率随方向的变化情况,这对于确定天线的辐射范围和覆盖方向非常重要。

通常情况下,方向图测试需要使用天线测试仪器,并在不同方向进行测量,最终得到天线的辐射功率分布图。

此外,天线的极化测试也是天线测试的重要内容之一。

天线的极化状态直接影响着信号的传输效果,因此需要对天线的极化特性进行测试。

极化测试可以通过天线测试仪器来实现,一般通过测量天线在不同极化状态下的辐射功率,从而得到天线的极化特性。

最后,我们还需要对天线的耐压和耐候性进行测试。

耐压测试主要是测试天线在额定工作电压下的性能,以及在异常情况下的耐压能力。

而耐候性测试则是测试天线在不同环境条件下的性能表现,例如高温、低温、潮湿等环境下的性能稳定性。

综上所述,天线测试是确保无线通信系统正常运行的重要环节,通过对天线的VSWR、增益、方向图、极化、耐压和耐候性等方面进行全面测试,可以有效地保证天线的性能稳定性和可靠性。

希望本文介绍的天线测试方法对大家有所帮助,也希望大家在实际工作中能够重视天线测试工作,确保通信系统的稳定运行。

天线测试流程

天线测试流程

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在进行天线测试之前,要做好充分的准备工作。

天线的测试方法和原理

天线的测试方法和原理

天线的测试方法和原理一、开头最近在研究天线的测试方法和原理,发现了一些挺有趣的事情呢。

天线这个东西啊,其实在我们日常生活中到处都是。

就像咱们家里的电视,没有天线(或者现在的数字天线设备),可能就收不到几个台,画面还模糊得不行。

这天线到底是怎么回事儿,它的测试方法背后又有哪些原理呢?今天来和大家好好聊一聊。

二、内容展开咱们先来说说天线的工作原理吧。

你可以简单把天线想象成是一个在无线世界里的“嘴巴”和“耳朵”。

它既能发送电波信号(说话),又能接收电波信号(听话)。

那这些电波信号其实就是一种看不见、摸不着的电磁波,就像海洋里的水波一样,在空气中传播。

当天线要发送信号的时候,就像我们在池塘里扔一颗小石子,会激起一圈圈的水波向四周扩散,天线就是这个把电信号以电磁波形式向外扩散的源头;而天线接收信号的时候呢,反过来看就像在水里放置了一个很灵敏的探测器,当那些水波(电磁波)碰到探测器(天线)的时候,就能获取振动的信息,天线就能接收到信号啦。

那怎么知道这个“嘴巴”和“耳朵”好不好使呢?这就涉及到天线的测试方法了。

比如在测量天线的增益这个指标时,说得直白一点,就是看这个天线是不是能让信号变得更强或者说收集信号的能力有多强。

这就好像你在一个很吵的地方听人说话,带一个好的助听器(类似好的天线在接收信号)就能让声音听起来更清楚,而这个助听器(天线)增强声音的程度就是增益的一个类似概念。

在测试的时候,我们会利用一些专业的仪器在特定的环境下进行测量。

说到这里,你可能会问,那什么叫做特定的环境啊?通常呢,在实验室测试天线的时候,要避免周围其他物体的干扰。

就像我们想要真正听到某个人说话,如果周围有太多杂音(其他干扰电波),那就很难分辨清楚了。

所以测试环境要尽量纯净。

比如说测试的场地周围可能会设置一些电磁屏蔽装置,防止外界电磁场的入侵。

其实我一开始也不明白为什么要花这么大力气搞测试环境,后来看到其实一旦有外界干扰,测试的数据就会偏差很大,得出来的结果就不准了。

天线方向性图的测量[权威资料]

天线方向性图的测量[权威资料]

天线方向性图的测量[权威资料] 天线方向性图的测量对于一面发射天线,如果有另一面性能较好的接收天线相配合,就可以测定发射天线的发射方向图。

对于一面接收天线,如果有一面发射天线相配合,就可以测定接收天线的接收方向图。

只是在测定方向图时,不管被测的是发射天线还是接收天线,都需要有电动伺服系统,能够平稳地、连续地在方位面和俯仰面上进行调整。

用来配合测试的天线可以与被测天线处于同一地球站内,也可以处在地理位置相隔较远的地球站上。

这种测定天线方向性图的方法,称为“辅助地球站测量法”。

要想测定发射天线的方向性图,则与之配合的接收天线就是“辅助地球站”;要想测定接收天线,则与之配合的发射天线就是“辅助地球站”。

这种测量法与其它一些方法相比有以下优点:一是既能测接收方向图,又能测发射方向图;二是测量的角度范围比较大,能够测到远旁瓣;三是测量的结果比较准确,测量精度在可控范围内。

使用这种测量方法,不论是测量发射方向性图还是测量接收方向性图,都必须向卫星发射一个不加调制的单载波,且要求其频率和功率都十分稳定。

上行功率的确定要考虑两个方面的因素,一方面上行功率要足够大,以保证在天线转动到远旁瓣时仍能接收到信号;另一方面,上行功率又不能过大,避免使卫星转发器进入饱和状态,一旦转发器处于饱和状态,会影响方向性图在主瓣附近的细节,还会影响主瓣与旁瓣之间的电平关系。

如图1(a)所示,某天线在测试时因为上行发射功率太大导致转发器饱和,主瓣被压缩,主瓣与旁瓣的电平差不符合指标要求;而在调小发射功率后再测,结果就正常了,见图1(b)。

所以,确定上行功率时需要得到卫星测控站的帮助,只要确认在天线主瓣对准卫星时转发器未饱和即可。

上行功率的确定还要兼顾测试接收机的性能,以保证接收机工作在线性范围内,避免由于接收机的原因导致测量误差。

在测量中还需注意,尽可能不使用LNB(低噪声下变频单元),而应使用LNA(低噪声放大器),且放大器中不可启用AGC(自动电平调整)功能。

西安电子科技大学《天线测量》教学大纲

西安电子科技大学《天线测量》教学大纲

西安电子科技大学《天线测量》教学大纲一、课程地位、基本要求以及与其他课程的联系本课程是微波电信专业选修的专业课,通过该课程的学习使学生掌握天线测量的基本理论和方法,培养学生分析和解决实际问题的能力以及实际动手的能力,为学生今后走上工作岗位打下一个良好的基础。

基本要求是通过课程教学、实验、示教等教学环节使学生掌握天线测试场的设计与鉴定准则;掌握天线基本参数的测量原理和方法;学会常规测量仪器和先进测量仪器基本操作方法以及测量原理。

本课程是《天线原理》课程内容的补充与应用。

《天线原理》课程完成天线基本理论的教学;《天线测量》课程完成天线基本参数测量原理和实验的教学。

二、课程内容和学时分配(1)理论教学绪论1学时天线场地设计与鉴定8学时天线方向图的测量2学时天线增益的测量3学时天线极化的测量6学时天线阻抗的测量4学时天线相位方向图的测量4学时天线源场测量2学时天线近场测量6学时用射电源测量天线的电参数和现代天线测量设备与系统介绍2学时(2)实验教学每个实验2小时,共计4个实验,具体内容为:1实验一:对称阵子和无源阵子天线方向图的测量实验二:对称阵子输入阻抗的测量实验三:喇叭天线增益的测量实验四:天线计划参数的测量(3)示教教学用矢量网络分析仪测量天线的阻抗特性;微波暗室的设计与建造三、实验要求(1)实验前必须充分理解实验测量原理,会出测量方框图,熟悉所用仪器的使用方法和注意事项,给出测量参数的理论数值;(2)记录实验数据和实验测量条件,试验现场测量数据必须交在场指导老师审阅后方能离开实验现场;(3)做出实验报告,前一个实验报告未交者不能参加下一个实验,实验报告占总成绩的50%;四、考核方式独立作业或者命题考察;五、教材及参考书《天线测量》林昌禄成都电讯工程学院出版社2。

天线测量实用手册pdf

天线测量实用手册pdf

天线测量实用手册一、天线类型与原理天线是无线通信系统中的重要组成部分,负责将电磁波转换为电流或电压,以便进行信号传输和处理。

根据不同的分类标准,天线有多种类型。

常见类型包括:线天线、面天线、行波天线、非行波天线等。

天线的工作原理基于电磁波传播的规律,包括电场、磁场和波长的概念。

二、天线参数定义与测量天线参数是评估天线性能的重要指标,包括辐射参数和电路参数两大类。

辐射参数包括方向图、增益、效率等,电路参数包括输入阻抗、电压驻波比等。

测量天线的各种参数是评估天线性能的重要手段,需要使用专业的测量仪器和设备。

三、测量设备与工具测量天线需要使用多种设备和工具,包括:信号源、功率计、频谱分析仪、场强仪、示波器等。

这些设备可以测量天线的各种参数,如阻抗、方向图、增益等。

此外,还需要使用辅助工具如支架、探头等。

四、测量环境与场地要求天线测量的精度和可靠性受到测量环境的影响,因此需要满足一定的场地要求。

例如,测量场地应远离干扰源,如高压线、电台等;场地应平坦开阔,以便进行天线架设和测量;场地还应满足一定的尺寸要求,以确保测量的准确性。

五、测量步骤与方法测量天线的步骤一般包括:天线架设、设备连接、设置参数、开始测量等。

不同的天线参数测量方法不同,如阻抗测量可以使用矢量网络分析仪进行测量,方向图和增益可以通过比较法或直接测量法进行测量。

在测量过程中需要注意操作的规范性和准确性。

六、测量数据处理与分析测量得到的数据需要进行处理和分析,以评估天线的性能。

数据处理包括数据筛选、滤波等,数据分析包括比较不同天线的性能参数,以及绘制各种图表和曲线等。

数据分析可以帮助我们了解天线的性能特点,为进一步优化和改进提供依据。

七、测量误差与精度提升天线测量的误差和精度是评估测量结果可靠性的关键因素。

误差可能来源于多个方面,如设备误差、环境干扰等。

为了提高测量的精度和可靠性,需要采取一系列措施,如选择高精度测量设备、加强场地建设、加强操作规范等。

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•随距离r的增加,场的振幅按1/r的关系非单调衰减,而是先震荡地变化,然后单调地下降 •场振幅的相对角分布与离天线的距离有关,亦即在不同的距离处天线的方向图是不同的
孔径天线产生的场——辐射近场区
2D2
天 线 口 径 面
辐射近区场
辐射远区场
辐射近场区方向图的变化
可以看到,离天线很近时, 方向图只有一个具有起伏包
用的真实全பைடு நூலகம்寸天线。
优点
√ 模型天线用料少,制作简便;
√ 研制新天线时,在模型上易于修改天线几何参数
和结构,且用费省; 缩尺模型
√技便术于是在指不在太满大足的一测定试前场提地条上件进下行,天将线真多实种天性线能按的一
测定试的;缩尺比例缩小(或放大)成便于测试的模型天
√线有,些通真过实对天模线型特天性线现的场测测量试,困便难可(得如到机真载实﹑天星线载的
E pje 2 jr k(1 r co )sE ssej( k x ss ic n o y s ss is n i)n d s
Ep je2jrk r(1co)ssEsds
(辐射远场区)
在辐射近场区内测量相对误差为
1
E p Ep
辐射近场区测量天线的误差分析
在辐射近场区内测量相对误差为
1
冲水
盐雾 冲击 碰撞 风载/冰负荷
天线周围的场区分布
感应场区 λ/2π
辐射场区
• 感应场区是指非常靠近天线的 区域。
• 感应场区里,占优势的是感应 场,其电场和磁场的时间相位 相差90度,波印亭矢量为纯虚 数,因此不辐射功率,电场能 量和磁场能量相互交替地贮存 于天线附近的空间内。
• 图所示电尺寸小的偶极天线, 其感应场区的外边界是λ/2π。 这里,λ是工作波长。感应场随 离开天线的距离的增加而极快 衰减,超过感应场区后,就是 辐射场占优势的辐射场区了.
1.0 0.5
0.1 0.05
圆孔径 方孔径
D' / D 0.8 D' / D 0.6 D' / D 0.5
线天线
D / 2r
0.1
0.5
1.0
1.5
增益相对误差 E 与 D/ 2r的关系
发射和接收天线的互易性
天线1 天线2
U1
I21
I12
U2
U1 U2 I12 I 21
天线1 源
天线2 指示器
•场的振幅按1/r的关系单调地衰减; •方向图与距离无关,且方向图主﹑副瓣已明显形成,零值点也很深。
辐射近场区测量天线的误差分析
孔径轴线(z轴)方向上测量的误差
r sp r (x ssic no y s ssisn i) n x s2 2 ry s2 轴线方向 0
rsp
rxs2 ys2 2r
观察圆
一副天线的方向特性与它作接收 或作发射的工作方式是无关的
缩尺模型技术
定义
缩定缩天的尺尺线缩模模 按尺型型 一比技技 定例术缩是术 的小指是 缩(在指 尺或满在 比放足满 例大一足 缩)定一 小成前便提定 (于条前 或测件提放试下条大的,件)模将下成型真,便天实线天将于,线真测通按实试过一 对的模模型型天天线线的测,量通,过便对可模得型到天真实线天的线测的量各,参便数可特性得,到然真后 ,实再天据线此的制各作出参实数际特使性用,的然真后实全,尺再寸据天此线制。作出实际使
C (U )jS (U )C ()jS ()
1
C(t)U tcost2dt
02
U D1
S(t) tsint2dt
0
D2
2
式中:
2r
2r
矩形孔径沿x方向的边长 矩形孔径沿y方向的边长
圆形孔径相对误差
sin kD 2
8r
E 1 kD 2
8r
圆孔径的直径
辐射近场区测量天线的误差分析
增益系数G矩形孔径相对误差
•cos(n,rsp) ≈cos θ •相位项中的rsp不能用r近似
r sp r (x ssic no y s ssisn i) n x s2 2 ry s2
p je 2 jr k ( 1 rco )s E se s x j[k x s p ( sic n o y ss si sn i ) n x s 2 2 r y s 2 ] ds
– 场的大小与离开天线的距离成反比; – 场的相对角分布与离开天线的距离无关; – 方向图主瓣﹑副瓣和零点已全部形成。
辐射远场区是进行天线测试的重要场区,天线 辐射特性所包括的各特性参数的测量一般均需在 辐射远场区内进行。
孔径天线产生的场
x rsp
ds
0
s
y
孔径天线所产生场的表达式:
p
p 4 1sE sex r sjp p k o)p [ (rjk (jk r 1 s) pco n ,r s s) pd (] s
天各线参,数船特舶性天,线然等后),通再过据缩此尺制模作型出技实术际有使利用于的了真解实
天线特性;
全尺寸天线。
√ 可以根据手边现有材料和仪器设备情况,选择合
适的缩尺比例开展测试工作,不会因缺乏测试真实
天线的仪器及所用材料而影响工作的进行。
缩尺模型技术
真实天线F( ) x Ej H
y
z H(j)E
m mm Fm H 1 mE
mmm Fm E 1 mH
mm Fm 1 mH
模型天线M( )
x'
E jH
y'
z' H ( j)E
HmHH,EmEE,m, m,m,m x m F x ,z m F z ,y m F y
mmmHmF H
m
Hmm mmF
j
mmmmF mH

缩尺模型技术
r
p je 2 jr k ( 1 rco )s E se s x j[k x s p ( sic n o y ss si sn i ) n x s 2 2 r y s 2 ] ds
E p je 2 jrk(1 r co )E ssex jp k x s 22 (ry s 2)d s (辐射近场区)
真实天线和模型天线所处媒质中的介电常数和导磁率相同 ( m 1,m 1 )且天线系统中不能包含铁氧体等非线性材 料。
mmF 1 m mF 1
缩尺模型技术
线尺寸 LMLF m 工作频率 fM mfF
导电率 M mF 导磁率 M F
r sp r (x ssic no y s ssisn i)n
这一近似实际上就是把孔径上任意点到观察点p的射线都看成是平行的,得
E pje 2 jr k(1 r co )sE ssej( k x ss ic n o y s ss is n i)n d s
可以看出,式中积分内没有与r有关的因子,因此,远区辐射场随距离的变化有 以下的特点:
孔径天线产生的场——辐射近场区
x
rsp
ds
p
p 4 1sE sex r sjp p k o)p [ (rjk (jk r 1 s) pco n ,r s s) pd (] s
做如下近似
0
s y
z •k>>1/rsp,就是说这个区域辐射场已远大于感应场,因 而式中圆括号内的1/rsp项可以忽略 •振幅项中1/rsp ≈1/r
络的波瓣。随着离天线距 离的增加,方向图才逐渐
接近于无穷远处的情况,形 成较明显的主瓣和副瓣,但 副瓣电平和零值电平均较高 。
孔径天线产生的场——辐射远场区
由于这个区域离开天线的孔径更远,
将r sp r (x ssic no y s ssisn i) n x s2 2 ry s2进一步简化为
测试对象
天线电性能主要参数
电路特性参数
辐射特性参数
驻波比
增益
三阶交调
半功率波束宽度
隔离度(多端口天线) 幅相一致性(智能天线) 有源驻波比(智能天线)
圆度(全向天线) 副瓣抑制(赋形) 零点填充(赋形)
前后比 交叉极化鉴别率
电下倾角精度
环境实验
天线环境试验项目
高/低温试验 湿热
正弦振动 跌落滚翻 模拟汽车运输
模型天线和真实天线 都放于自由空间中
模型天线与真实天线
电磁场应相同
H H
m 1 m 1
mE 1 mH 1
m mm Fm H 1 mE
mmm Fm E 1 mH
mm Fm 1 mH
真实天线的几何尺寸缩小(或放大)m倍而做成的模型天线, 其相应的导电率和测试频率均应增加(或减小)m ,这样才 能保持模型天线与真实天线有相同的电磁场。
当把重其要长性:度验缩证短理(论分3析~计5算)或%仿真时模,拟就是可否以正确消;除已其定中型的天线电批抗量分生量产, 使(只中 定 测 1天标是9,期量92斗飞8线称对0需检更年0飞机的点▪交7要查是761年行的5月抽其必输频通9欧31训关9样性不入而日1事8)月练键检能可年,阻言故测是少2时支。德6抗的日。天否。月国,撑注为。,一线下3艾飞构意日参降纯一列舍机件,数 ;,电德架高突—是 特严德高阻美速否 别然—格速国,军列合 是列凌桁的发此车格 研F车空梁说-生; 制时脱1脱解出,5已 一了的轨轨C体现在 种纯鹰战事输,现 新,了电故式后入造场 天中一金阻战最阻成使 线的份属性斗惨用 时抗1车调疲0的日,机重为轮0查劳久天天多在的轮Z的线结问线i缘人做一n天参疲果题=输遇空起线数劳7表。入难中铁3,的断.明1阻。需实缠路口(,要验抗欧) ,
天线测量
chenbo@ Tel: (028) 6183-0171 ROOM:C201
天线测量第一章
第1章 天线测量概论
天线测量定义
天线测量是专门研究天线系统特性参数测量理论和测试方法的一门学
天科分线支输入端信号电压与信号电流之比,称为天线的输入阻抗。
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