5影响天线工作的因素

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天线的半功率角

天线的半功率角

天线的半功率角天线的半功率角是指天线辐射功率的一半所对应的角度。

在无线通信系统中,天线的半功率角是一个重要的指标,它反映了天线辐射能力的方向性和覆盖范围。

本文将从天线半功率角的定义、影响因素和应用等方面进行阐述。

一、天线半功率角的定义天线的辐射功率是指天线向某一方向发送或接收信号的能力。

而天线的半功率角则是指天线辐射功率的一半所对应的角度范围。

也就是说,在半功率角范围内,天线的辐射功率达到全功率的一半。

二、影响天线半功率角的因素天线半功率角的大小受多种因素的影响,包括天线的类型、频率、形状、尺寸等。

以下是几个主要因素的介绍:1. 天线类型:不同类型的天线具有不同的辐射特性,因此其半功率角也会不同。

例如,定向天线(如方向性天线)通常具有较小的半功率角,而全向天线(如天线柱)通常具有较大的半功率角。

2. 频率:天线的半功率角与频率有关。

一般来说,随着频率的增加,天线的半功率角会变小。

这是因为高频信号具有较短的波长,需要更加精确的辐射方向性才能达到较好的通信效果。

3. 形状和尺寸:天线的形状和尺寸也会影响其半功率角。

较大的天线通常具有较小的半功率角,而较小的天线则相反。

此外,天线的形状(如天线的开口角度)也会对半功率角产生影响。

三、天线半功率角的应用天线半功率角在无线通信系统中具有重要的应用价值,主要体现在以下几个方面:1. 设计和部署无线网络:通过合理选择天线的半功率角,可以优化无线网络的覆盖范围和方向性。

比如,在建设城市高楼密集区域的无线网络时,可以选择较小的半功率角的定向天线,以提高信号的覆盖距离和质量。

2. 信号测量和调试:在无线通信系统的维护和调试过程中,对天线的半功率角进行测量可以帮助判断天线的辐射性能是否符合要求,并及时进行调整和优化。

3. 通信系统容量规划:通过合理规划天线的半功率角,可以避免不必要的信号重叠和干扰,提高通信系统的容量和效率。

四、总结天线的半功率角是一个重要的指标,它反映了天线的辐射能力的方向性和覆盖范围。

5天线馈线11

5天线馈线11
第5章
天线馈线
5.1 概述 5.1.1 馈线的概念及分类 1.架空明馈线 架空明线是在电杆上架一对或多对明导线。 一对导线构成一个电信道。 电磁波沿这对导线以近似于光的速度(每秒三 十万公里)向前传播,也就是线间电压或线内电流 的变化状态近似于光速向前传送,这样就可以把电 信号高速的从一地传送到另一地。
5.1.3 馈线基本特性
馈线的基本特性,通常用它的一次分布参 数和二次分布参数表示。 一次分布参数系指馈线单位长度的分布电 阻R、电感L、漏电导G和电容C; 二次参数系指馈线的特性阻抗Z、衰减常 数β 、相移常数α 和传输常数γ 等。
①.当R>>ωL、G>>ωC,为低频传输线, 分布电感、电容可忽略。 ②.当R<<ωL、G<<ωC,为高频传输线, 线路电阻可忽略,近似无耗。 ③.传输线的特性阻抗Z为其上传输高频信号电 压和电流的比值,不是直流电压与电流的比值 (直流阻抗。 特性阻抗与馈线的分布电阻R、电感L、漏电 导G和电容C组合后的综合值有关,是由诸如导体 尺寸、导体间的距离以及电缆绝缘材料特性等物 理参数决定的。
表5.1 SYV同轴射频电缆结构尺寸与特性参数
型号 内导体 标称绝 标称电 测试 衰减常数 重量 根数/直径 缘外径 缆外径 电压 (30MHz)(dB/m) (kg/km) (mm) (mm) (mm) (kV) 7/0.09 7/0.15 1/0.68 1/0.90 1/1.37 1/1.37 7/0.76 7/0.76 7/0.95 7/1.20 7/1.54 19/1.04 19/1.37 19/1.65 0.87 1.50 2.20 3.00 4.60 4.60 7.30 7.30 9.00 11.50 15.00 17.30 23.00 28.00 1.9 2.9 4.0 5.0 7.0 7.8 10.2 11.2 12.4 15.0 19.0 22.2 28.8 34.5 0.336 0.203 0.129 0.100 0.0664 0.0664 0.0497 0.0497 0.0396 0.0337 0.0273 0.0243 0.0211 0.0190 7.56 15.45 30.92 45.48 83.18 120.19 167.99 244.17 237.85 337.10 517.75 730.14 1181.78 1387.34 1.0 2.0 3.0 4.0 6.5 6.5 9.0 10.0 12.0 15.0 20.0 22.0 28.0 36.0 平均 功率 (30M Hz) (kW) - - - - - - - - 1.53 2.03 2.89 3.48 4.62 6.02

天馈系统驻波比变差的可能原因

天馈系统驻波比变差的可能原因

天馈系统驻波比变差的可能原因1.引言1.1 概述天馈系统(Feed System)是通信系统中至关重要的组成部分,它负责将信号从天线传输到收发设备或者从设备传输到天线。

驻波比(Standing Wave Ratio)是评估天馈系统性能的重要指标之一。

驻波比变差可能会导致信号传输质量下降,从而影响通信系统的正常运行。

本文将重点讨论天馈系统驻波比变差的可能原因。

明确这些原因有助于我们及时发现问题所在,并采取相应的措施来解决。

在深入分析之前,我们需要了解驻波比的概念及其重要性。

驻波比是指天馈系统中反射和传输波之间的功率比值。

理想情况下,我们希望天馈系统中的驻波比尽可能接近1:1,这意味着所有的能量都能够完全传输到目标设备。

然而,由于各种原因,天馈系统中的驻波比可能会变差。

驻波比变差可能是由多种因素引起的。

一种可能的原因是天馈系统中存在质量不佳或损坏的连接器。

连接器的松动、氧化或损坏都会导致信号的反射和散射,从而影响传输效果并导致驻波比的变差。

另外,天馈系统中的电缆也可能是驻波比变差的原因之一。

电缆的长度、质量以及绝缘性能等因素都会对驻波比产生影响。

例如,电缆长度与信号波长的不匹配可能导致信号的反射,从而影响驻波比。

此外,过多的天馈分支也可能是驻波比变差的原因之一。

多个分支的存在会导致信号的反射和耦合,增加信号的干扰和损耗,最终导致驻波比变差。

最后,天馈系统中的天线也可能对驻波比产生影响。

天线的安装位置、方向和天线本身的特性都会影响天馈系统的驻波比。

不正确的天线安装和调整可能会导致信号的反射和散射,从而引起驻波比变差。

综上所述,天馈系统驻波比变差的可能原因包括连接器质量问题、电缆质量和长度不匹配、过多的天馈分支以及不正确的天线安装等因素。

在实际应用中,我们应该注意这些潜在原因,并采取相应的措施来确保天馈系统的正常运行。

1.2文章结构文章结构部分的内容如下:本文将围绕"天馈系统驻波比变差的可能原因"展开讨论,并以以下三个部分组成文章。

影响通信距离的主要因素及估算方法

影响通信距离的主要因素及估算方法

影响通信距离的主要因素及估算方法任何无线电通信系统的作用距离不仅取决于发信机功率的大小、天线的增益,天线的有效高度,而且还与要求的话音质量、收信机灵敏度、电波传播等因素有关。

以超短波通信设备电波传播方式为例,它主要是直接波传播,由于需通过许多复杂的环境和各种地形,故传播条件各不相同。

影响超短波通信设备通信距离主要有三个因素:1)无线电波随着收、发信机之间的距离增加而减弱。

这是一种连续的,可以预测的衰耗,它与收、发信机天线高度、频率、大气状况及地形条件等因素有密切关系。

2)阴影损耗。

它是由于建筑物,小山丘等阻挡物引起的随机衰落。

在城市中,它随着阻挡物高度和密度的增加而加快,甚至可以使通信设备的通信距离大幅度地减小。

3)多径传播引起的快衰落。

由于移动中的通信设备天线低矮,完全埋没在各种建筑物、树木等下面,到达收信点的电波不仅有直接波,还有许多反射波,使合成的信号时而增强,时而减弱,造成快衰落。

这对通信设备通信来讲,是非常不利的。

影响超短波通信设备通信距离的主要因素一般来讲是这三个因素相互累加的结果。

1.视线距离计算由于地球是球形,凸起的地表面会挡住视线。

视线所能达到的最远距离称为视线距离do。

在图1-1中,设两部超短波通信设备的天线高度分别为h1和h2,连线Qp与地球表面相切于C点、则do(do=d1+d2)即为直接波所能到达的最远距离,称为视线距离。

现在让我们来推导do的计算公式。

设地球半径为Ro,天线高度分别为h1和h2。

在直角三角形QCO中,QO2-CO2在直角三角形PCO中,由于Ro>>h1、h2,故上式中可略去h12和h22,则近似可得而do=dl+d2,所以视线距离do为式中Ro=6370Km,h1、h2单位为m,则由此可见,视线距离是取决于收、发天线架设高度的。

天线架设越高,视线距离越远,因此在实际通信中,应尽量利用地形、地物把天线适当架高。

实际上,由于大气的不均匀性对电波传播轨迹要产生影响,所以,直接波传播所能到达酌视线距离应修正为由于地面是球形的,当电波传播的距离不同时,其情况也不相同。

环天线输入阻抗 -回复

环天线输入阻抗 -回复

环天线输入阻抗-回复环天线输入阻抗是指环形天线在接收或发射信号时,与传输线(一般为同轴电缆)之间的匹配阻抗。

匹配阻抗是天线系统中非常重要的一个参数,它可以影响天线的性能和信号传输效果。

一、环天线的定义与工作原理环天线是一种特殊形状的天线,它由一个或多个环形导体组成。

天线通常由金属材料制成,通过与空气中的电磁波相互作用来接收或发送信号。

环天线的工作原理是通过在导体上施加电流来产生磁场,磁场进一步与空气中的电磁波相互作用,从而实现信号的传输。

二、环天线输入阻抗的重要性输入阻抗反映了天线与传输线之间的匹配情况。

当天线的输入阻抗与传输线的特性阻抗匹配时,信号的传输效果最佳。

如果输入阻抗不匹配,将会产生反射,并且信号传输的效果将会受到影响,导致信号衰减、噪声增加和传输质量下降。

三、环天线输入阻抗的计算方法环天线输入阻抗的计算方法有两种常用的途径:基于几何尺寸和基于电磁场分析。

基于几何尺寸的计算方法是通过对环天线的尺寸进行计算,来得到其输入阻抗的估计值。

而基于电磁场分析的计算方法是通过数值模拟方法,如有限元分析,来求解天线的输入阻抗。

四、影响环天线输入阻抗的因素环天线输入阻抗的数值与多个因素有关,包括环天线的几何尺寸、天线材料的导电性能、工作频率等。

几何尺寸是影响输入阻抗的最主要因素,如环的直径、线宽以及环的圈数等。

天线材料的导电性能也会对输入阻抗产生一定的影响,高导电性的材料能够减小导电阻抗,提高输入阻抗的数值。

五、如何优化环天线输入阻抗优化环天线输入阻抗可以通过调整天线的几何尺寸和优化天线材料的选择。

如果输入阻抗过高,可以适当减小环天线的尺寸或增加线宽等;如果输入阻抗过低,可以适当增大环天线的尺寸或换用更高导电性的材料。

此外,合理选择传输线的特性阻抗,例如同轴电缆的阻抗,也是优化输入阻抗的重要手段。

六、环天线输入阻抗的应用领域环天线广泛应用于无线通信、雷达、卫星通信、无线传感器网络等领域。

在这些领域中,环天线被用于接收和发送不同频率的信号。

天线工作原理

天线工作原理

天线工作原理
天线是一种用于发送和接收无线电波的装置。

它的工作原理基于电磁学和电信号传输原理。

天线通过放置在合适位置的导电元件来实现无线通信。

当天线连接到发射器时,电信号会通过导线传输到天线的辐射元件。

这些辐射元件通常是导电杆、楔形元件或线圈,它们能够将电信号转换成无线电波。

当电信号到达辐射元件时,它会在天线周围产生一个电磁场。

根据辐射元件的形状和尺寸,电磁场会以特定的频率和方向传播,并形成电磁波。

这些电磁波是无线电信号的载体,它们携带着通过导线传输的信息。

在接收端,天线的工作方式与发送端类似。

当无线电波到达天线时,它会引起天线上的辐射元件产生感应电流。

这个感应电流会转移到连接的接收器上,并被处理成可用的信号。

同时需要注意的是,天线的选择和设计也会对无线通信的质量和距离产生影响。

合理选择天线的类型、形状和尺寸,以及确定天线的位置和方向,都会影响到信号的发送和接收效果。

综上所述,天线的工作原理是通过将电信号转换成无线电波,在发射端和接收端之间实现无线通信。

这种转换和传输过程依赖于电磁场的形成和感应电流的产生。

试述中波发射天线地网对发射效果的影响

试述中波发射天线地网对发射效果的影响引言无线电发射技术一直是无线通讯领域的重要组成部分,而天线地网作为无线电发射的重要组成部分,对其发射效果有着重要的影响。

中波发射天线地网对发射效果的影响是一个复杂的课题,涉及到天线结构设计、地网布设、电磁适配等多个方面的内容。

本文将试述中波发射天线地网对发射效果的影响,旨在深入探讨这一课题,为相关领域研究工作提供参考。

一、中波发射天线地网的基本原理中波发射天线地网是指中波发射系统中的天线和地网设备。

中波发射天线是将电磁波转换为辐射或接收的装置,其主要作用是将发射机输出的电信号转换为电磁波,向外界辐射。

地网是指支持天线设备并与之接地的金属网状结构,主要作用是对天线发射的电磁波进行辐射和传播。

中波发射天线地网共同构成了中波发射系统的发射端,对发射效果有着重要的影响。

二、中波发射天线地网对发射效果的影响1. 天线结构设计中波发射天线的结构设计直接影响着发射效果。

合理的天线结构设计可以保证电磁波的有效辐射,提高发射效果。

一般而言,中波发射天线的结构设计应考虑以下几个方面的因素:天线的高度和长度、天线的阻抗匹配、天线的辐射方向、天线的辐射功率等。

合理的天线结构设计可以提高天线的辐射效率,确保发射效果。

2. 地网布设中波发射地网的布设对发射效果同样具有重要的影响。

地网的布设应考虑周围环境的电磁特性,合理确定地网的形状和材质,以保证电磁波的有效辐射和传播。

地网的接地方式和接地电阻也对发射效果有着直接的影响。

合理的地网布设可以确保中波发射系统的辐射和传播效果。

3. 电磁适配中波发射天线地网的电磁适配是保证发射效果的重要因素。

电磁适配是指天线地网与周围环境之间的电磁特性匹配程度,包括阻抗匹配、波导适配、辐射模式匹配等。

良好的电磁适配可以提高天线地网的辐射效率,增强发射效果。

4. 大气电离层和地面反射中波发射天线地网发射的电磁波在传播过程中会与大气电离层和地面反射产生相互作用,这对发射效果也产生着直接的影响。

射频天线基础知识单选题100道及答案解析

射频天线基础知识单选题100道及答案解析1. 射频信号在自由空间中的传播速度大约是()A. 3×10^5 km/sB. 3×10^8 m/sC. 3×10^6 m/sD. 3×10^7 m/s答案:B解析:射频信号属于电磁波,在自由空间中的传播速度约为光速,即3×10^8 m/s。

2. 以下哪种频段属于射频频段()A. 可见光频段B. 红外线频段C. 微波频段D. 紫外线频段答案:C解析:微波频段属于射频频段。

3. 天线的主要作用是()A. 放大信号B. 滤波信号C. 辐射和接收电磁波D. 调制信号答案:C解析:天线的主要功能是辐射和接收电磁波。

4. 天线的输入阻抗一般为()A. 纯电阻B. 纯电容C. 纯电感D. 电阻和电抗的组合答案:D解析:天线的输入阻抗通常是电阻和电抗的组合。

5. 当天线的输入阻抗与馈线的特性阻抗匹配时,会()A. 反射增大B. 传输效率降低C. 功率损耗减小D. 信号衰减增大答案:C解析:匹配时功率损耗减小,传输效率提高。

6. 以下哪种天线具有全向辐射特性()A. 偶极子天线B. 抛物面天线C. 八木天线D. 定向天线答案:A解析:偶极子天线通常具有全向辐射特性。

7. 天线的增益表示()A. 信号放大倍数B. 辐射功率增强程度C. 接收灵敏度提高程度D. 抗干扰能力增强程度答案:B解析:天线增益表示天线辐射功率的增强程度。

8. 增益为3dB 的天线,辐射功率是原来的()倍A. 2B. 1.41C. 1D. 0.5答案:A解析:增益为3dB 时,辐射功率约为原来的 2 倍。

9. 天线的极化方式不包括()A. 水平极化B. 垂直极化C. 椭圆极化D. 正弦极化答案:D解析:天线的极化方式包括水平极化、垂直极化和椭圆极化。

10. 两个相同极化的天线,极化方向夹角越大,接收信号()A. 越强B. 越弱C. 不变D. 先强后弱答案:B解析:极化方向夹角越大,接收信号越弱。

射频通信电路试题及答案

射频通信电路试题及答案一、单选题(每题2分,共10分)1. 射频通信中,信号的调制方式不包括以下哪一项?A. 调频(FM)B. 调幅(AM)C. 调相(PM)D. 调色(CS)答案:D2. 下列哪个不是射频通信中常用的天线类型?A. 偶极子天线B. 抛物面天线C. 波导天线D. 激光天线答案:D3. 在射频通信中,信号的传输损耗主要取决于以下哪个因素?A. 信号频率B. 传输距离C. 发射功率D. 接收灵敏度答案:B4. 射频通信中,载波频率与信息信号频率的关系是?A. 载波频率等于信息信号频率B. 载波频率高于信息信号频率C. 载波频率低于信息信号频率D. 载波频率与信息信号频率无关答案:B5. 射频通信电路中,混频器的作用是什么?A. 放大信号B. 滤波C. 调制信号D. 将信号从高频转换到低频答案:D二、多选题(每题3分,共15分)1. 射频通信电路设计中,以下哪些因素会影响信号的传输质量?A. 信号的调制方式B. 天线的方向性C. 信号的频率D. 传输介质的特性答案:ABCD2. 在射频通信中,以下哪些技术可以用于信号的解调?A. 包络检波B. 同步解调C. 相干解调D. 非相干解调答案:ABCD3. 射频通信中,以下哪些因素会影响天线的接收效果?A. 天线的长度B. 天线的增益C. 天线的极化方式D. 天线的高度答案:ABCD4. 射频通信电路中,滤波器的作用包括哪些?A. 滤除噪声B. 选择信号C. 放大信号D. 稳定信号答案:AB5. 射频通信电路中,以下哪些元件可以用于信号的放大?A. 晶体管B. 场效应管C. 集成运放D. 光耦器件答案:ABC三、判断题(每题1分,共10分)1. 射频通信中,信号的调制过程就是将信息信号加载到载波上的过程。

(对)2. 射频通信中,天线的增益越高,接收到的信号越强。

(对)3. 射频通信中,信号的传输损耗与信号的频率无关。

(错)4. 射频通信中,混频器可以将信号从低频转换到高频。

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3.1.1 ⾏波单导线1、什么是⾏波单导线,它与鞭状天线的主要差别。

2、⾏波单导线的⽅向性有何特点?3、⾏波单导线的阻抗特性有何特点?3.1.2 菱形天线1、菱形天线由根⾏波单导线构成,每根⾏波单导线由根导线构成。

馈电点在,终端匹配负载在。

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5、为什么说垂直⾯的⽅向性限制了菱形天线的⽅向图带宽。

6、菱形天线的极化⽅式。

7、总结菱形天线特点。

3.1.4 低架⾏波天线1、低架⾏波天线的结构2、低架⾏波天线主要⽤于接收()A、地⾯波B、天波3、地⾯波在传播传播过程中存在现象,低架⾏波天线只接收地⾯波中________分量。

4、低架⾏波天线的⽅向性?5、低架⾏波天线与⾏波单导线都是⼀根载有⾏波的导线,根据收发天线互易性应具有相同的⽅向性,但是图3-1-14与图3-1-2所⽰的两种天线的⽅向图为何不同。

3.2.1 圆极化及其应⽤1、圆极化天线不能接收的电波类型是:()A、线极化波B、椭圆极化波C、与其旋向相同的圆极化波D、与其旋向相反的圆极化波2、当圆极化波⼊射到⼀个平⾯上或球⾯上时,其反射波极化⽅式为()A、线极化波B、与其旋向相同的圆极化波C、与其旋向相反的圆极化波D、不能确定3、GPS信号采⽤圆极化⽅式的主要原因是()A、提⾼通信速率B、提⾼信噪⽐C、消除反射波影响D、减少通信延时4、描述天线极化特性的参数是什么?5、通常圆极化天线朝()辐射圆极化波A、主瓣⽅向B、副瓣⽅向C、所有⽅向D、后瓣⽅向3.2.2 螺旋天线1、螺旋天线与螺旋鞭天线的主要差别?2、螺旋天线的结构参数有哪些?馈电⽅式如何?3、螺旋天线辐射圆极化波的⼯作原理。

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天线分为内置与外置,外置主要使用螺旋或者PCB,螺旋天线一般带宽比较好也比较常用,PCB 天线比较轻易调频率易于设计,但爱立信有两项重要专利,所以在欧美市场上很少其他厂商使用。

还有一种假内置天线,其实就是外置天线的内置,性能相对比较差,一般不推荐使用。

内置天线而言,主要是PIFA与MONOPOLE天线。

PIFA的结构有slot antennnaG antennna等,一般常用G天线。

monopole 天线的效率极高,三星手机常用此种设计,但SAR值比较成问题。

但三星折叠机比较多,天线可以远离人脑,SAR相对人脑影响较小。

天线设计是个相对比较狭窄的领域,一般的RF工程师都可以进行设计,但要把天线作好是非常不轻易的,需要长时间的积累。

所以即便NOKIA,也把天线外包给飞创等闻名天线设计公司。

slot antennna 中高低频一般是由parastic产生的由于天线其实要求的是1/4波长在这种结构中发射片之间的槽长便近似于1/4波长因而产生谐振点G天线则是一般分成两块基本相独立一边产生低频另一边是高频。

通过控制发射片的长度可以改变频率.有时怀疑在两种结构中可能两种产生方式都存在因为每个天线上都会有最敏感的区域可能只是哪一种表现出的更强一点而已.monopole antenna 的SAR值假如直板机的话一般在2.0以上大大超过欧标与美标一般国产手机不会考虑SAR值的只要效率好就ok所以假如你所使用的是这种烂机的话基本可以扔掉了.内置天线技术要求:内置天线材料为铍铜、不锈钢等其他材料,详细支撑视结构而定。

铍铜(外面镀金)天线的RF 性能比较好,但是价格稍高于不锈钢材料。

内置天线性能的保证对结构要求较严,基本的要求如下,否则天线性能将受到较大影响,详细影响程度视天线的类型而定。

一般认为,PIFA 天线体积大、性能好;滑盖机必须使用此种天线进行设计。

详细要求如下:1. PIFA 的高度应该不小于6.5mm;2. LCM 的connector 应该布局在主板的键盘面;3. 天线的宽度应该不小于20mm;4. 从射频测试口到天线馈点的引线的阻抗保持在50 欧姆;5. PIFA 天线的四周的器件应该尽量做好屏蔽;6. 馈点的焊盘应该不小于2mm*3mm;7. 馈点焊盘(pad)应该居顶靠边;8. 假如测试座布局有困难,也可以放在天线区域;9. 天线区域可适当开些定位孔。

10. 内置天线四周七毫米内不能有马达,SPEAKER,RECEIVER 等较大金属物体MONOPOLAR 天线体积稍小、性能较差,一般不建议采用。

详细要求如下:1. 内置天线四周七毫米内不能有马达,SPEAKER,RECEIVER 等较大金属物体。

2. 天线的宽度应该不小于15m;3. 内置天线四周的结构件(面)不要喷涂导电漆等导电物质。

4. 手机天线区域四周不要做电镀工艺以及避免设计金属装饰件等。

5. 内置天线正上、下方不能有与FPC 重合部分,且相互边缘距离七毫米以上。

6. 内置天线与手机电池的间距应在5mm 以上。

其实对于MONOPOLE天线来说,只要空间够的话其性能还是可以做的比较好的,我做的一款,其效率最高可以到70%多了。

要害问题是天线下面不能有地,有地时其性能则大打折扣了目前的PIFA,MONO天线有些手机厂家不想增加匹配电路,他们不想修改他们的BOM单,所以这也是对手机设计者提出的挑战。

特别对于DUAL-BAND,TRI-BAN则是相称难的。

在PIFA的设计中,speaker和振荡器的位置完全可以摆放在天线正下方,对speaker 来说,高度越矮越好,尺寸直径越小越好,弹片式接触是好于线式接触的,另外在设计天线外形的时候,也可以尽量减少天线和speaker的偶合,对天线性能的影响是基本能作到不受太大的影响的.阻抗匹配要求天线的输入阻抗和下级电路共轭匹配,这样能达到最大的功率传输效率,即无反射传输,电磁波呈行波状态.一般来讲都定义五十欧,所以天线的输入阻抗为五十欧能达到最高效率的传输, 有的主板馈电点的阻抗不是标准的,这时天线的阻抗应相应的变化(天线的阻抗包括损耗阻抗和辐射阻抗,损耗阻抗是天线本身的损耗,通过改变材质和体积能改变,辐射阻抗反应天线的辐射能力,这是我们需要的,一般天线设计要求辐射阻抗越大越好,天线的效率就是辐射阻抗除以损耗阻抗和辐射阻抗的和)-----极化匹配即场的指向与通信天线场的指向一致即通达到最佳的传输.方向性和增益手机天线一般对定向的方向性要求较小,天线是无源器件,它的辐射功率等于输入功率减去损耗功率,为什么存在增益不相同呢,主要也是方向性的原因,它是牺牲某些方向的辐射从而达到某些方向辐射增强的目的.增益一般是相同输入功率同一点和元天线辐射功率的比较DBI,理想元天线是无向性的,辐射是一个等圆面,我们一般测试比较用的一般是标准偶极天线DBD,其与DBI有一定转换关系.其为无源器件,怎么样提高增益呢,一般要求天线的方向图最好程一个扁的苹果状态,即水平面辐射较强,上下辐射稍弱.手机天线方向最好是能指向偏离打电话时头部的方向,PIFA下边是地,能起到屏蔽作用,有这个效果.在设计手机天线对方向性的要求一般就这点吧,同时也能适应SAR的测试天线是PIFA,也没有问题,带宽够宽,VSWR也比较好, 接收灵敏度也良好. 说明天线也没有什么问题.天线周围无金属,,后来怀疑电池影响,与电池厂家沟通后, 他们说经常有这种电池影响TRP的情况, 一般改改电池保护板电路,走线,加去耦隔离器件, 就会提高TRP,其中的原理我还不明白.大家讨论下啊天线离手几的高度,已经手机放置的位置,温度等都会对电线的发射功率产生影响.VSWR虽然比较好,看下是否偏接收.影响对讲机通话距离和效果的因素有以下几个方面:1、系统参数(1)发射机输出功率越强,发射信号的覆盖范围越大,通信距离也越远。

但发射功率也不能过大,发射功率过大,不仅耗电,影响功放元件寿命,而且干扰性强,影响他人的通话效果,还会产生辐射污染。

各国的无线电管理机构对通信设备的发射功率都有明确规定。

(2)通信机的接收灵敏度越高,通信距离就越远。

(3)天线的增益,在天线与机器匹配时,通常情况,天线高度增加,接收或发射能力增强。

手持对讲机所用天线一般为螺旋天线,其带宽和增益比其他种类的天线要小,更容易受人体影响。

2、环境因素环境因素主要有路径、树木的密度、环境的电磁干扰、建筑物、天气情况和地形差别等。

这些因素和其他一些参数直接影响信号的场强和覆盖范围。

3、其它影响因素(1)电池电量不足。

当电池电量不足时,通话质量会变差。

严重时,会有噪音出现,影响正常通话。

(2)天线匹配。

天线的频段和机器频段不一致,天线阻抗不匹配,都会严重影响通话距离。

对于使用者来说,在换用对讲机天线时要注意将天线拧紧,另外不能随便使用非厂家提供的天线,也不能使用不符合机器频点的天线。

4、音质的好坏主要取决于预加重和去加重电路,目前还有较先进的语音处理电路“语音压扩电路和低水平扩张电路的应用”,这对于保真语音有很好的效果。

无线信号受哪些因素的影响及如何在现有的环境中改善信号传输质量?无线信号传输主要受以下几个因素影响:1、家庭的空间都比较拥挤,空间不够开阔,其中房间中的墙壁是最主要的障碍物。

由于无线局域网采用的是无线微波频段。

微波的最大特点就是近乎直线传播,绕射能力非常弱,因此身处在障碍物后面的无线接收设备会接到很微弱的信号,或没有收到信号;2、物理的障碍物,不仅阻挡微波无线信号,它还能把电磁的能量给吸收掉,生成弱电流泄流掉,因此,无无线信号在家庭环境中最大的金属物体的障碍物是内有钢筋网的楼板,这个方向的信号几乎没有穿透的可能。

要能穿透,信号也是非常的弱;3、IEEE 802.11b/g标准的工作频段为2.4GHz,而工业上许多设备也正好工作在这一频段如:微波炉、蓝牙设备、无绳电话、电冰箱等。

如果附近有较强的磁场存在,那么无线网络肯定会受到影响;4、如果在无线环境中存在多台无线设备还有可能存在频道冲突,无线信号串扰的问题;5、距离无线设备及电缆线路100米内的无线电发射塔、电焊机、电车或高压电力变压器等强信号干扰源,也可能会对无线信号或设备产生强干扰;6、信号实在室外传播天气情况对无线信号影响也很大,如果是在雷雨天或天气比较阴沉的时候信号衰减比较厉害,而晴天里信号能传输的距离会更远;如何改善信号传输质量?比如你手上有个JCG JHL-N815R 无线路由器,那么你可以通过下面的方法:1、为无线AP选择一个最佳的放置地点。

这个放置点的要求如下:a、位置应偏高一些,以便在较高地方向下辐射,减少障碍物的阻拦,尽量减少信号盲区;b、位置点选择应是使信号尽量少地穿越隔墙,最好是房间中的无线客户端能与无线AP之间可视;2、修改频道,减少无线串扰。

注意:设置自己无线信号发射频道时也要尽量保证离别人无线信号频道5个以上;3、减少居家电器干扰,保证信号畅通无阻。

放置无线AP时尽量远离上述设备;4、无线AP天线是可拆卸的,可以通过更换天线达到增强无线信号的目的。

网络设备]无线信号不稳定受哪些因素影响?无线路由器, 无线网络, 无线信号很多无线网络使用者经常为无线信号不稳定而苦脑!到底是什么原因影响着无线信号的传输呢?怎么样才能保证无线信号的传输质量呢?你是否正在想着要怎么样才能提高通讯质量呢?下面先来看看影响无线信号不稳定的原因:1、IEEE 802.11b/g标准的工作频段为2.4GHz,而工业上许多设备也正好工作在这一频段如:微波炉、蓝牙设备、无绳电话、电冰箱等。

如果附近有较强的磁场存在,那么无线网络肯定会受到影响;2、如果在无线环境中存在多台无线设备还有可能存在频道冲突,无线信号串扰的问题;3、距离无线设备及电缆线路100米内的无线电发射塔、电焊机、电车或高压电力变压器等强信号干扰源,也可能会对无线信号或设备产生强干扰;4、信号实在室外传播天气情况对无线信号影响也很大,如果是在雷雨天或天气比较阴沉的时候信号衰减比较厉害,而晴天里信号能传输的距离会更远;5、家庭的空间都比较拥挤,空间不够开阔,其中房间中的墙壁是最主要的障碍物。

由于无线局域网采用的是无线微波频段。

微波的最大特点就是近乎直线传播,绕射能力非常弱,因此身处在障碍物后面的无线接收设备会接到很微弱的信号,或没有收到信号;6、物理的障碍物,不仅阻挡微波无线信号,它还能把电磁的能量给吸收掉,生成弱电流泄流掉,因此,无线信号在家庭环境中最大的金属物体的障碍物是内有钢筋网的楼板,这个方向的信号几乎没有穿透的可能。

要能穿透,信号也是非常的弱;那么,针对这些原因,是否有什么对策呢?比如你手上有个JCG捷希JHL-N815R 无线路由器,那么你可以通过以下方法提高无线信号传输质量:1、减少居家电器干扰,保证信号畅通无阻。

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