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文檔簡介
1、天線基礎知識、概念分析: dBm、dBi、dBd、dB、dBc、1、dBm是評價功率絕對值的值,計算式為: 10lgP (功率值/1mw )。 例1如果發(fā)送功率p為1mw,則換算為dBm時為0dBm。 對于240wt的功率,以dBm為單位換算的值為10lg (40wt/1mw )=10lg (40000 )=10lg 410 LG 10lg 1000=46dbm。 另外,dBi和dBd是評價增益的值(功率增益),雖然都是相對值,但是參考基準不同。 因為dBi的參考標準是全向天線,dBd的參考標準是偶極,所以兩者稍有不同。 顯示相同的增益,可以認為用dBi表示的增益比用dBd表示的增益大2. 1
2、5。 例3對于一個增益為16dBd的天線,當將增益換算為dBi時,增益為18.15dBi (通常,忽略小數(shù)點,為18dBi )。 例4 0dBd=2.15dBi。 示例5 GSM900天線增益可為13dBd(15dBi ),而GSM1800天線增益可為15dBd(17dBi )。 2、dBi和dBd、dB是表示相對值的值,考慮到甲的功率是比乙的功率大還是小,用以下計算公式計算: 10lg (甲的功率/乙的功率) 例6甲的功率比乙的功率大兩倍,10lg (甲的功率/乙的功率)=10lg2=3dB。 也就是說,甲的電力比乙的電力大3 dB。 例7 7/8英寸GSM900饋線的100米傳輸損耗約為3
3、.9dB。 如果甲的電力是46dBm,乙的電力是40dBm的話,可以說甲比乙大6 dB。 如果甲天線是12dBd,乙天線是14dBd的話,可以說甲比乙小2 dB。 另外,3、dB、4、dBc,在某些情況下也可以看到dBc,是表示與dB的計算方法完全相同的功率相對值的單位。 一般來說,dBc通常被用于測量載波功率的相對大小,諸如干擾(同一頻率干擾、互調(diào)制干擾、串擾干擾、帶外干擾等)和組合、雜波等。 在采用dBc時,原則上也可以代替dB來使用。 頻率范圍天線被應用的最高和最小頻率。 增益用以表示天線的集中輻射的程度。 天線的一個方向上的增益由在天線在一個方向上的一個位置處產(chǎn)生的電場強度的平方(E2
4、 )與不消耗理想點的天線在相同方向上的相同位置處產(chǎn)生的電場強度的平方(E02 )之比來定義,且通常用g來表示。 類似于G=E2/E02 (同一輸入功率),在某一方向上的位置產(chǎn)生相同電場強度的條件下,理想點源天線的輸入功率(Pin )與天線的輸入功率(Pin )之比,即,此天線在此方向上的增益不消耗。 另外,G=Pino/Pin (相同電場強度)通常將天線的最大輻射方向的增益設為該天線的增益。 增益通常用分貝表示。 即,G=101gPino/Pin天線增益的計算:在G=4S/2=(/)2D2式中,S-天線口徑面積(平方米)-工作波長(米) D-拋物面口徑(即面口徑)(米)-天線效應方向圖是如果用
5、從原點開始的矢量長度表示逆天線向各方向放射的沖擊的強度,則連接所有的矢量端點的包絡線是天線的方向圖。 這表示在天線的不同方向上輻射的相對大小,該方向圖稱為立體聲方向圖。 箭頭的方向表示放射的方向,箭頭的長度表示放射的強度。 方向圖包含很多波閥,包含最大放射方向的波閥被稱為主閥。 其他的依次稱為第一副閥、第二副閥等。 另外,主閥寬度被定義為方向圖上的增益相對于最高增益下降3分貝的寬度,單位為度(弧度)。 另外,副閥的最大值與副閥水平、主閥最大值之比被稱為副閥水平,一般用分貝表示,定義為101g (副閥最大值功率/主閥最大值功率)。 例如,副閥最大值和主閥最大值對應電力之比為0.01,副閥等級為-
6、20dB。 天線噪聲的溫度、進入天線的噪聲主要來自銀河宇宙噪聲和來自大地、大氣的熱噪聲。根據(jù)口徑不同的天線、頻帶、仰角、環(huán)境,天線的噪聲不同。 在c波段宇宙噪音很小,主要是大地和大氣的熱噪音。 在Ku波段中,這些噪聲也隨著頻率而增加。 在相同仰角的情況下,由于天線大小越大波束變得越窄,所以天線的噪聲溫度TA(K )變小,但隨著仰角變大,該差變小。 另一方面,對于相同的天線尺寸,天線仰角越大,天線的噪聲溫度TA(K )越低,相反,天線仰角越小,TA越高。 這是因為仰角越小,信號通過大氣層的厚度越大,因此氣象噪聲、大氣噪聲越強。電壓駐波比回波損耗、電壓駐波比用于表現(xiàn)端口的匹配性能。 同樣的性能也可
7、以用回聲損耗來表現(xiàn)。 這兩個指標是電壓駐波比: VSWR=(1 |r|)/(1-|r|) r :放射系數(shù)=ZL-Z0/ZL Z0 ZL為輸入阻抗,Z0為理想阻抗回波損失: RL=10log (入射功率/反射功率)、效率(),輸入到天線的高頻功率因為感應損失(懸掛天線的機器和大地的感應損失)消耗了一部分,所以被定義為不能全部發(fā)射電磁波。 天線效率代表天線是否有效的轉換能量,是天線的重要參數(shù)之一,發(fā)送天線的效率是實際發(fā)射的功率Pr與輸入到天線的總功率Pin (發(fā)射功率Pr與天線損耗功率Ps之和)之比,即=pr/pin=p 即,=IRro/(IRro IRS)=Rro/(Rro RS ),為了提高天
8、線的輻射效率,必須設法提高輻射電阻,盡量降低損耗電阻。 從上式可見,天線效率總是小于1。 功率容量、能承受天線輻射的最大高頻功率、單位:瓦、極化方式、電磁波的極化形式分為直線極化波和圓極化波,直線極化波分為水平極化波和垂直極化波,圓極化波根據(jù)電場的旋轉方向分為左旋和右旋的圓極化波。 輸入特性阻抗,天線輸入端的特性阻抗,單位:歐姆,軸方向交叉極化波分離,不同極化波的接收分離,單位:分貝,dB,二次諧波發(fā)生的根本原因是非線性負載。 電流流過負載時,與施加的電壓沒有線性關系,流過正弦波以外的電流,產(chǎn)生高次諧波。 諧波頻率是基頻的整數(shù)倍,根據(jù)法國數(shù)學家傅立葉分析原理,任何重復波形都可以分解成包含基頻和
9、基頻倍數(shù)的諧波的正弦波分量。 諧波是正弦波,每個諧波都有不同的頻率、振幅、相位角。 諧波被分成I是偶次和奇數(shù)次,3、5、7次號碼是奇次諧波,2、4、6、8等是偶次諧波,在基波是50Hz的情況下,2次諧波是lOOHz,3次諧波是150Hz。 必須確認頻譜分析儀的RBWVBW、底部噪聲:-130-140dBm、沒有埋沒在頻率計的底部噪聲中,確保頻率計中最前面的混合器不帶來新的懸浮成分。 RBW表示分辨率帶寬,VBW表示視頻帶寬。 通過調(diào)整參數(shù),可以更清楚地讀取光譜的各指標。 在測量GSM信號時,設RBW為300KHZ,VBW為10KHZ。 在測量CDMA時,將RBW設為30KHZ,將VBW設為10
10、0HZ。 設頻帶帶寬為2MHZ.RBW和VBW時,會影響讀取值,但是RBW的影響當然很大。 例如,如果RBW是100kHz,則讀出的值是以marker中的頻率為中點,在左右50khz頻帶內(nèi)的合計比率。 VBW的設定能夠平均地去除噪聲。 RBW和VBW的設置取決于測試的測量目的。 VBW表示視頻帶寬,表示檢測器之后的視頻濾波器的帶寬,使檢測包絡平滑化。 此外,區(qū)分帶寬的普通原則是測量接收機的帶寬(最后一級的中頻濾波器的3dB帶寬)必須等于參考帶寬。 但是,為了提高測量精度、靈敏度、效率,識別帶寬可以與基準帶寬不同。 例如,為了測量接近中心頻率的輻射分量,可能需要使用窄的分辨率帶寬。如果標識帶寬小于參考帶寬,則測量結果應該是參考帶寬中的每個分量的和(其和應該是功率的和)。 特別是不通過電壓的合計或介電常數(shù)法判別雜波信號。 當識別帶寬大于參考帶寬時,寬帶雜波輻射量的測量結果應當按照帶寬的比率標準化。 但是,對于離散(窄帶)浮游物,不能采用歸一化。 識別帶寬的校正因子是通過測試接收機的實際識別帶寬(例如,-6dB的識別帶寬)和
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