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1、机的抛物线天线就像一个大锅盖,这个“锅盖”的尺寸就是卫星(接收机)天线的口径。 2、锅盖的直径,一般有3米,2米,1.5米,1.2米,我们一般用1.2米的。 3、一般来说,天线...
移动通信常用的天线、直放站天线与室内天线。 无论是GSM 还是CDMA, 板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的天线。这种天线的优点是:增益高、扇形区方向图好、后瓣小、垂直面方向图俯角控制方便、密封性...
天线都有增益,有正有负,是与元天线作比较后计算出的结果。所谓元天线就是把天线理想化为一个没有长度没有宽度的点。2db的天线在2.4G和1.2G的频率上来说是很小的。一般共线天线(通常所说的棒子天线或者...
口径耦合多层微带天线单元和阵列设计
本文介绍了一种口径耦合多层微带天线单元的设计。该设计方案综合采用几种展宽频带的方法:采用双层贴片结构;选用低介电常数的厚介质基片;并使用口径耦合的馈电方式。仿真结果表明,天线单元驻波比小于1.5的相对带宽达到20%。此外,本文给出了由该单元组成的4单元微带天线阵,以及该天线阵的实测值。该形式的天线阵结构简单,性能满足要求,可用作合成孔径雷达系统的天线子阵。
喇叭有效口径渐变法测量高功率微波天线近场气体击穿
设计了喇叭有效口径渐变法测量高功率微波气体击穿的实验方案,通过连续改变喇叭的有效口径改变天线近场的电场强度,使微波传输达到气体击穿的条件。介绍了实验原理及诊断方法,进行了L波段的高功率微波天线近场空气击穿实验,分析了实验中得到的典型波形。结果显示:脉宽30ns、L波段的微波在0.4×105 Pa空气中击穿阈值为33.9kV/cm。实验现象与设计吻合,验证了该方案研究微波气体击穿的可行性。
对于希望对天线理论进行深入研究的人来说,该方程非常重要。指定天线的功率增益与无方向性天线的比值可以表示为该天线的等效面积(口径)和无方向性天线口径的比值。
口径原理非常简单:天线的面积越大(指向指定方向),对于固定的场强值来说收到的功率就越大,对于发射夭线来说则是在指定方向上可以聚集更多的能量。这可以和太阳能电池进行类比。电池的面积越大(太阳能电池越多),指向太阳的角度越好(垂直),则可以接收更多的能量。面积加倍则能量加倍当然,天线的口径并不是天线单元的实际物理面积。把反射板放在天线附近,形成一个二单元八木天线,则天线口径变大。如果把偶极子天线放在一棵树旁边,则口径会减小。
VSAT通信系统一般可以工作在二个频段,分别是14(上行)/11(下行)GHz的Ku频段和6(上行)/4(下行)GHz的C频段。C频段开发较 早,雨衰较小,但空间资源比较拥挤,天线口径和终端设备体积也较大。由于目前Ku频段空中资源还比较宽松,天线口径较小,便于安装,所以Ku频段的VSAT系统比C频段VSAT系统发展速度要快。有VSAT新秀之称的Usat特小口径终端,即天线口径在0.3米-0.5米的卫星通信地球站,就是采 用Ku频段工作的。
1、微波同光波一样,是直线传播的,要求两个通信地点(两个微波站)之间没有阻挡,信号才能传到对方,即所谓的视距传播。在微波的频段使用方面,各国的微波设备往往首先使用4GHz频段。目前各国的通信设备已使用到2、4、5、6、7、8、11、15、20GHz等各频段。我国的数字微波通信已有2、4、6、7、8、11GHz各频段的设备。频率低,其电波传播较稳定,但其设备及元器件的尺寸也较大,当天线口径一定时,微波频率越低,天线增益也越低。对微波频率的选取要遵照CCIR的建议和各国无线电管理委员会的规定,经申请后得到批准才行。
2、就微波通信的性能而论,数字微波通信的特点可概括为微波、多路、接力六个字。
3、"微波"指通信频率是微波频段,又包括分米波、厘米波和毫米波。微波频段宽度是长波、中波、短波及特高频几个频段总和的l000倍。微波频率不受天电干扰和工业干扰及太阳黑子变化的影响,通信的可靠性较高。还因微波频率高,所以其天线尺寸较小,往往做成面式天线,其天线增益较高、方向性很强。
4、"多路"指微波通信不但总的频段宽,传输容量大,而且其通信设备的通频带也可以做得很宽。例如,一个4000MHz的设备,其通频带按l%估算,可达40MHz。模拟微波的960路电话总频谱约为4MHz带宽。可见,一套微波收发信设备可传输的话路数是相当多的。因数字信号占用带宽较宽,所以数字微波通信设备在选择适当的调制方式后,可传输的话路容量仍然是相当多的。
5、"接力"因微波频段的电磁波在视距范围内是沿直线传播的,通信距离一般为40~50km。考虑到地球表面的弯曲,在进行长距离通信时,就必须采用接力的传播方式,发端信号经若干中间站多次转发,才能到达收端。