天线基本参数说明

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天线参数的度量单位

天线参数的度量单位

天线参数的度量单位天线参数是描述天线性能的指标,包括增益、方向性、频率响应等。

这些参数通常以特定的单位进行度量,以便对天线进行准确的评估和比较。

下面将介绍几个常用的天线参数及其度量单位。

一、增益(Gain)增益是衡量天线辐射电磁波能力的重要参数,它表示天线相对于理想点源天线的辐射能力。

增益是以分贝(dB)为单位进行度量,通常用dBi表示。

例如,一个天线的增益为3dBi,意味着它相对于一个理想点源天线具有3dB的辐射能力。

二、方向性(Directivity)方向性是指天线在特定方向上辐射或接收信号的能力,它描述了天线辐射或接收模式的空间分布。

方向性通常用无量纲的方向图来表示,其中最大增益处对应的方向被定义为主瓣方向。

方向性也可以用分贝(dB)来度量,称为定向性因子。

例如,一个天线的定向性因子为10dB,表示它在主瓣方向上的增益是无方向性天线的10倍。

三、频率响应(Frequency Response)频率响应是指天线在不同频率下的辐射或接收能力。

它通常用功率或电压的响应值来表示,单位可以是瓦特(W)或伏特(V)。

例如,一个天线的频率响应为100W,表示它在特定频率下的辐射功率为100瓦特。

四、驻波比(VSWR)驻波比是评估天线匹配性能的重要指标,它表示天线输入端的驻波功率与匹配负载时的最小功率之比。

驻波比是无量纲的,通常用比值表示。

例如,一个天线的驻波比为1.5:1,表示驻波功率是匹配负载时最小功率的1.5倍。

五、极化(Polarization)极化是指电磁波的电场矢量相对于地面的方向。

常见的极化方式有水平极化、垂直极化等。

极化通常用线性极化度量,单位可以是分贝(dB)或无量纲的极化度。

例如,一个天线的极化度为20dB,表示它的极化效果比无极化天线好20dB。

天线参数的度量单位包括分贝(dB)、瓦特(W)、伏特(V)等。

这些参数和单位的准确描述和度量,有助于科学家、工程师和无线通信领域的专业人士对天线性能进行准确的评估和优化。

天线的基本参数

天线的基本参数

6.5 天线的基本参数自强●弘毅●求是●拓新(1)天线的基本参数电偶极子、小电流圆环和半波振子天线辐射场具有共 同的基本特性。

对于一般的天线,无论其结构如何复 杂,它们都有与电偶极子相类似的辐射场结构,即:电偶 极子E ˆ1 0 2 0I0L1 sin jexp jkr r任意 天线= 极化·幅度·电流·结构·距离·方向性·相位(1)天线的基本参数其中 极化因子:表示天线辐射场的偏振方向 幅度因子:表示辐射场的常数因子 电流:为馈电点的电流幅度,与发射功率相联系 结构因子:天线体空间几何结构 距离因子:是指天线相位中心点到场点的距离, 表征球面波能量的扩散 方向因子:表示天线辐射场的空间分布的特性 相位因子:表示天线与场点之间的相位差(2)天线的方向性函数天线在空间辐射电磁波具有方向特性,在某些方向上辐射能力强,而在另外一些方向上,辐射能力弱。

利用天线的这一特点实现电磁波信号的定向传输。

天线的方向性函数D 定义为:单位立体角辐射功率与单位立体角平均辐射功率之比。

PdP4πdΩdP S ( , )r 2 d d sin dd(2)天线的方向性函数D , dP PdΩ 4π4πS , r 2 S , r 2sindd4πF 2 , F 2 , sinddF 2 , ss归一化的方向性图表征天线在空间不同方向上辐射电磁能量强弱程度方向性系数F4π2 , sindds方向性系数是天线在空间辐射电磁波能量最强的方向在单 位立体角所辐射电磁波能量与单位立体角平均辐射电磁波 能量之比 .(3)天线的增益函数对理想天线,输入功率也等于天线的辐射功率。

但在实际工程应用上,输入能量并不完全被天线辐射出去,真正用于电磁波辐射的能量是输入功率的一部分。

如果天线的效率为 ,天线辐射的功率为 P Pin ,天线的增益函数G定义为G , dP Pind 4π D , F2 , Pin是输入功率D P dP / d Pin P / 4(3)天线的增益函数天线输入功率不完全被辐射的主要原因有:① 天线阻抗与发射机不匹配,导致电磁波被反射回 发射机; ② 部分变为天线近场的电磁能量; ③ 部分被天线体的非理想导体而热耗散;P辐射电磁波总功率 Pin 发射机输入总功率 (4)波束宽度波束宽度天线的方向性图呈现许多 花瓣形状,一般由主波束和 若干个副波束组成。

天线基础参数说明

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旁瓣抑制与零点填充 (Elevation Upper Side lobes & Null Fill) ) 下第一零点填充 - 对小区的覆 盖很重要
第一上行旁瓣抑制- 对减小从 邻小区来的同信道干扰很重要
无下倾 机械下倾 固定电子下倾 可调电子下倾 遥控可调电子下倾
机械电调可组合使用
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天线下倾
机械下倾 电下倾
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零值填充对天线辐射场的影响
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增益与长度的关系
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前后比( 前后比(Front to Back Ratio) )
主瓣最大值与后瓣最大值之比
后向功率 F/B = 10 log
(前向功率) 后向功率)
前向功率 typically : 25dB

天线性能的主要参数

天线性能的主要参数

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 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50Q。

xx: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OdB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士45°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士45极化方式。

天线相关参数解释

天线相关参数解释

天线相关参数解释天线相关参数解释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。

2、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。

3、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,回波损耗越⼩表⽰匹配越好。

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。

4、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。

天线的五个基本参数

天线的五个基本参数

天线的五个基本参数
1 关于天线的五个基本参数
天线作为无线通讯的核心技术受到各路观众的广泛关注,五个主
要的 parametric 参数是天线特性的重要参考指标,包括增益、驻波比、半功率角、垂直波束宽度和水平波束宽度。

1 增益
增益(也被称为功率增益)是衡量天线收发能力的重要性能指标,
多用来衡量天线的信号增益真实性,一般越大表示接收和发射信号能
力越强。

一个常见单位是dBi,它是相对于理想天线的增益。

2 驻波比
驻波比是衡量天线稳定性的重要指标,表示通过某一频率的有功
功率与负载的比例,驻波比越高,表示天线稳定性越强。

3 半功率角
半功率角是衡量天线波束宽度的重要指标,是指在半功率容量点
(3dB点)处,天线发出和接收能量线与光轴之间夹角,这个角度越小,表示天线空间分布越集中,优度越高。

4 垂直波束宽度
垂直波束宽度是指一条水平线上,从天线输出的重要能量路径两
头向垂直方向投射的角度。

它受到天线结构的影响很大,我们一般认
为越窄的波束宽度,表示发射的范围越窄,表示天线的利用效率越高。

5 水平波束宽度
水平波束宽度是指一条垂直线上,从天线输出的重要能量路径两头向水平方向投射的角度,是衡量天线射向性的重要指标。

天线的水平波束宽度越窄,表示波束能量线对水平方向的散射越少,传输效率越高。

总之,增益、驻波比、半功率角、垂直波束宽度和水平波束宽度都是专业从事无线通信设计必备的参数,这五个参数从不同的角度反映了天线的性能,所有的参数都应该按照项目特点来进行综合评估。

天线的基本参数

天线的基本参数

1.1天线的基本参数从左侧的传输线的角度看,天线是一个阻抗(impedance)为Z的2终端电路单元(2-terminal circuit element),其中Z包含的电阻部分(resistive component)被称为辐射电阻(radiation resistance,R r);从右侧的自由空间角度来看,天线的特征可以用辐射方向图(radiation pattern)或者包含场量的方向图。

R r不等于天线材料自己的电阻,而是天线、天线所处的环境(比如温度)和天线终端的综合结果。

影响辐射电阻R r的还包括天线温度(antenna temperature,T A)。

对于无损天线来说,天线温度T A和天线材料本身的温度一点都没有关系,而是与自由空间的温度有关。

确切地说,天线温度与其说是天线的固有属性,还不如说是一个取决于天线“看到”的区域的参数。

从这个角度看,一个接收天线可以被视作能遥感测温设备。

辐射电阻R r和天线温度T A都是标量。

另一方面,辐射方向图包括场变量或者功率变量(功率变量与场变量的平方成正比),这两个变量都是球体坐标θ和Φ的函数。

1.2天线的方向性(D,Directivity)和增益(G,Gain)D=4π/ΩA,其中ΩA是总波束范围(或者波束立体角)。

ΩA由主瓣范围(立体角)ΩM+副瓣范围(立体角)Ωm。

如果是各向同性的(isotropic)天线,则ΩA=4π,因此D=1。

各向同性天线具有最低的方向性,所有实际的天线的方向性都大于1。

如果一个天线只对上半空间辐射,则其波束范围ΩA=2π,因此D=4π/2π=2=3.01dBi。

简单短偶极子具有波束范围ΩA=2.67πsr,和定向性D=1.5(1.76dBi)。

如果一个天线的主瓣在θ平面和Φ平面的半功率波束宽度HPBW都是20度,则D=4πsr/ΩA sr=41000 deg2/(20 deg)*(20 deg) ≈103≈20dBi(dB over isotropic)。

天线基本参数说明

天线基本参数说明

天线有五个基本参数:方向性系数、天线效率、增益系数、辐射电阻和天线有效高度。

这些参数是衡量天线质量好坏的重要指标。

【天线的方向性】是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。

它的这种能力可采用方向图,方向图主瓣的宽度,方向性系数等参数进行描述。

所以方向性是衡量天线优劣的重要因素之一。

天线有了方向性,就能在某种程度上相当于提高发射机或接收机的效率,并使之具有一定的保密性和抗干扰性。

【方向性图】方向性图是表示天线方向性的特性曲线,即天线在各个方向上所具有的发射或接收电磁波能力的图形。

实用天线处在三度几何空间中,所以,它的方向性图应该是个立体图。

在这个立体图中,由于所取的截面不同而有不同的方向性图。

最常用的是水平面内的方向性图(即和大地平行的平面内的方向性图)和垂直面内的方向性图(即垂直于大地的平面内的方向性图)。

有的专业书籍上也称赤道面方向性图或子午面方向性图。

【波瓣宽度】有时也称波束宽度。

系指方向性图的主瓣宽度。

一般是指半功率波瓣宽度。

当L/λ数值不同时,其波瓣宽度也不同。

L/λ比值增加时,方向图越尖锐,但当(L/λ)>0.5时,除了与振子轴垂直的方向有最大的主瓣外,还可能出现付瓣。

因此,波瓣宽度越小,其方向性越强,保密性也强,干扰邻台的可能性小。

所以,对于超短波,微波等所用的天线,登记主瓣宽度这一指标,是十分重要的。

【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。

按照上面的定义,由于定向天线在各个方向上的辐射强度不等,故天线的方向性系数也随着观察点的位置而不同,在辐射电场最大的方向,方向性系数也最大。

通常如果不特别指出,就以最大辐射方向的方向性系数作为定向天线的方向性系数。

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天线有五个基本参数:方向性系数、天线效率、增益系数、辐射电阻和天线有效高度。

这些参数是衡量天线质量好坏的重要指标。

【天线的方向性】是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。

它的这种能力可采用方向图,方向图主瓣的宽度,方向性系数等参数进行描述。

所以方向性是衡量天线优劣的重要因素之一。

天线有了方向性,就能在某种程度上相当于提高发射机或接收机的效率,并使之具有一定的性和抗干扰性。

【方向性图】方向性图是表示天线方向性的特性曲线,即天线在各个方向上所具有的发射或接收电磁波能力的图形。

实用天线处在三度几何空间中,所以,它的方向性图应该是个立体图。

在这个立体图中,由于所取的截面不同而有不同的方向性图。

最常用的是水平面的方向性图(即和平行的平面的方向性图)和垂直面的方向性图(即垂直于的平面的方向性图)。

有的专业书籍上也称赤道面方向性图或子午面方向性图。

【波瓣宽度】有时也称波束宽度。

系指方向性图的主瓣宽度。

一般是指半功率波瓣宽度。

当L/λ数值不同时,其波瓣宽度也不同。

L/λ比值增加时,方向图越尖锐,但当(L/λ)>0.5时,除了与振子轴垂直的方向有最大的主瓣外,还可能出现付瓣。

因此,波瓣宽度越小,其方向性越强,性也强,干扰邻台的可能性小。

所以,对于超短波,微波等所用的天线,登记主瓣宽度这一指标,是十分重要的。

【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。

按照上面的定义,由于定向天线在各个方向上的辐射强度不等,故天线的方向性系数也随着观察点的位置而不同,在辐射电场最大的方向,方向性系数也最大。

通常如果不特别指出,就以最大辐射方向的方向性系数作为定向天线的方向性系数。

在中波和短波波段,方向性系数约为几到几十;在米波围,约为几十到几百;而在厘米波波段,则可高达几千,甚至几万。

【辐射电阻】发射天线的辐射功率与馈电点的有效电流平方之比,称为天线的辐射电阻。

辐射电阻是一个等效电阻,如果用它来代替天线,就能消耗天线实际辐射的功率。

因此,采用辐射电阻这个概念,可以简化天线的有关计算。

辐射电阻的大小取决于天线的尺寸、形状以及馈电电流的波长。

因为发射天线的任务是辐射电磁波,所以在装置天线时总是适当地选择其尺寸和形状,使辐射电阻尽可能大一些。

【天线有效高度】小于四分之一波长的垂直天线:假定在一根垂直的天线上有均匀分布的电流。

此均匀电流等于实际天线上的最大电流,且所产生的辐射场强与实际天线的辐射场强相同,该假设的垂直天线的长度即为实际天线有效高度。

【天线最大增益系数】平时也简称天线最大增益或天线增益。

指在最大场强方向上某点产生相等电场强度的条件下,标准天线(无方向)的总输入功率对定向天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。

它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。

并用分贝数表示。

可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积。

【天线效率】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。

【天线极化波】电磁波在空间传播时,若电场矢量的方向保持固定或按一定规律旋转,这种电磁波便叫极化波,又称天线极化波,或偏振波。

通常可分为平面极化(包括水平极化和垂直极化)、圆极化和椭圆极化。

【极化方向】极化电磁波的电场方向称为极化方向。

【极化面】极化电磁波的极化方向与传播方向所构成的平面称为极化面。

【垂直极化】无线电波的极化,常以作为标准面。

凡是极化面与法线面(垂直面)平行的极化波称为垂直极化波。

其电场方向与垂直。

【水平极化】凡是极化面与法线面垂直的极化波称为水平极化波。

其电场方向与相平行。

【平面极化】如果电磁波的极化方向保持在固定的方向上,称为平面极化,也称线极化。

在电场平行于的分量(水平分量)和垂直于表面的分量,其空间振幅具有任意的相对大小,可以得到平面极化。

垂直极化和水平极化都是平面极化的特例。

【圆极化】当无线电波的极化面与法线面之间的夹角从0~360°周期的变化,即电场大小不变,方向随时间变化,电场矢量末端的轨迹在垂直于传播方向的平面上投影是一个圆时,称为圆极化。

在电场的水平分量和垂直分量振幅相等,相位相差90°或270°时,可以得到圆极化。

圆极化,若极化面随时间旋转并与电磁波传播方向成右螺旋关系,称右圆极化;反之,若成左螺旋关系,称左圆极化。

【椭圆极化】若无线电波极化面与法线面之间的夹角从0~2π周期地改变,且电场矢量末端的轨迹在垂直于传播方向的平面上投影是一个椭圆时,称为椭圆极化。

当电场垂直分量和水平分量的振幅和相位具有任意值时(两分量相等时例外),均可得到椭圆极化。

【长波天线、中波天线】是工作于长波及中波波段的发射天线或接收天线的统称。

长、中波是以地波和天波传播的,而天波则连续反射于电离层和之间。

根据此传播特性,长、中波天线应能产生垂直极化的电波。

在长、中波天线中,应用较广的的有垂直型、倒L型、T型、伞型垂直接地天线。

长、中波天线应有良好的地网。

长、中波天线存在着许多技术上的问题,如有效高度小、辐射电阻小、效率低、通频带窄、方向性系数小等。

为了解决这些问题,天线结构往往非常复杂,非常庞大。

【短波天线】工作于短波波段的发射或接收天线,统称为短波天线。

短波主要是借助于电离层反射的天波传播的,是现代远距离无线电通信的重要手段之一。

短波天线形式很多,其中应用最多的有对称天线、同相水平天线、倍波天线、角型天线、V型天线、菱形天线、鱼骨形天线等。

和长波天线比较,短波天线的有效高度大,辐射电阻大,效率高,方向性良好,增益高,通频带宽。

【超短波天线】工作于超短波波段的发射和接收天线称为超短波天线。

超短波主要靠空间波传播。

这种天线的形式很多,其中应用最多的有八木天线、盘锥形天线、双锥形天线、“蝙蝠翼”电视发射天线等。

【微波天线】工作于米波、分米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。

微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。

在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。

【定向天线】定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。

采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加性;采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。

【不定向天线】在各个方向上均匀辐射或接收电磁波的天线,称为不定向天线,如小型通信机用的鞭状天线等。

【宽频带天线】方向性、阻抗和极化特性在一个很宽的波段几乎保持不变的天线,称为宽频带天线。

早期的宽频带天线有菱形天线、V形天线、倍波天线、盘锥形天线等,新的宽频带天线有对数周期天线等。

【调谐天线】仅在一个很窄的频带才具有预定方向性的天线,称为调谐天线或称调谐的定向天线。

通常,调谐天线仅在它的调谐频率附近5%的波段,其方向性才保持不变,而在其它频率上,方向性变化非常厉害,以致使通信遭到破坏。

调谐天线不适于频率多变的短波通信。

同相水平天线、折合天线、曲折天线等均属于调谐天线。

【垂直天线】垂直天线是指与地面垂直放置的天线。

其结构如图1所示,它有对称与不对称两种形式,而后者应用较广。

对称垂直天线常常是中心馈电的。

不对称垂直天线则在天线底端与地面之间馈电,其最大辐射方向在高度小于1/2波长的情况下,集中在地面方向,故适应于广播。

不对称垂直天线又称垂直接地天线。

【倒L天线】在单根水平导线的一端连接一根垂直引下线而构成的天线。

因其形状象英文字母L倒过来,故称倒L形天线。

俄文字母的Γ字正好是英文字母L的倒写。

故称Γ型天线更方便。

它是垂直接地天线的一种形式。

为了提高天线的效率,它的水平部分可用几根导线排在同一水平面上组成,这部分产生的辐射可忽略,产生辐射的是垂直部分。

倒L天线一般用于长波通信。

它的优点是结构简单、架设方便;缺点是占地面积大、耐久性差。

【T形天线】在水平导线的中央,接上一根垂直引下线,形状象英文字母T,故称T形天线。

它是最常见的一种垂直接地的天线。

它的水平部分辐射可忽略,产生辐射的是垂直部分。

为了提高效率,水平部分也可用多根导线组成。

T形天线的特点与倒L形天线相同。

它一般用于长波和中波通信。

【伞形天线】在单根垂直导线的顶部,向各个方向引下几根倾斜的导体,这样构成的天线形状象开的雨伞,故称伞形天线。

它也是垂直接地天线的一种形式。

其特点和用途与倒L形、T形天线相同。

【鞭状天线】鞭状天线是一种可弯曲的垂直杆状天线,其长度一般为1/4或1/2波长。

大多数鞭状天线都不用地线而用地网。

小型鞭状天线常利用小型电台的金属外壳作地网。

有时为了增大鞭状天线的有效高度,可在鞭状天线的顶端加一些不大的辐状叶片或在鞭状天线的中端加电感等。

鞭状天线可用于小型通信机、步谈机、汽车收音机等。

【对称天线】两部分长度相等而中心断开并接以馈电的导线,可用作发射和接收天线,这样构成的天线叫做对称天线。

因为天线有时也称为振子,所以对称天线又叫对称振子,或偶极天线。

总长度为半个波长的对称振子,叫做半波振子,也叫做半波偶极天线。

它是最基本的单元天线,用得也最广泛,很多复杂天线是由它组成的。

半波振子结构简单,馈电方便,在近距离通信中应用较多。

【笼形天线】是一种宽波段弱定向天线。

其结构如图2所示,它是把几根导线围成的空心圆柱体代替对称天线中的单导线辐射体而成的,因其辐射体呈笼形,故称笼形天线。

笼形天线的工作波段宽,易于调谐。

它适应于近距离的干线通信。

【角形天线】属于对称天线的一类,但它的两臂不排列在一条直线上,而成90°或120°角,故称角形天线。

这种天线一般是水平装置的,它的方向性是不显著的。

为了得到宽波段特性,角形天线的双臂也可采用笼形结构,称角笼形天线。

【折合天线】将振子弯折成相互平行的对称天线称为折合天线。

有双线折合天线、三线折合天线及多线折合天线几种形式,图3中所示的是双线和三线折合天线。

弯折时,应使各线上各对应点的电流同相,从远处看,整个天线如同一对称天线。

但折合天线与对称天线比较,辐射增强。

输入阻抗增大,便于与馈线耦合。

折合天线是一种调谐天线,工作频率较窄。

它在短波和超短波波段获得广泛应用。

【V形天线】是由彼此成一角度的两条导线组成,形状象英文字母V的一种天线。

其结构如图4所示,它的终端可以开路,也可以接有电阻,其电阻的大小等于天线的特性阻抗。

V形天线具有单向性,最大发射方向在分角线方向的垂直平面。

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