本文简单解读天线4个重要的概念,天线驻波比,天线增益,天线极化方式,天线轴比。

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  • 1:天线驻波比
  • 2:导航秒解天线增益
  • 3:导航秒解天线极化方式
    • a.线极化
    • b. 圆极化HCP
    • c. 左旋圆极化LHCP
    • d. 右旋圆极化RHCP
    • e. 椭圆极化
    • f. 左旋椭圆极化
    • g.右旋椭圆极化
  • 4:导航秒解天线轴比

1:天线驻波比

    天线驻波比的概率是为了使用驻波比的概念解释天线的发射效率而提出的。天线驻波比决定了信号被传输到天线上的能力。
    驻波比与信号的反射呈正相关性。反射系数越大驻波比也越大。当不存在信号反射时驻波比为1。当存在信号反射时,如果反射的电压和信号电压相位相等,则两个电压相加将形成波腹;而如果反射的电压的相位与信号电压的相位相反,则形成波谷。驻波比=波腹电压/波谷电压。
    天线驻波比可以用于评估信号被传输到天线上的效率,当天线驻波比为1时,所有信后无反射的被传输到天线上(如果与天线形成谐振,理论上能够全部辐射出去)


2:导航秒解天线增益

    天线增益是指天线和理想天线相比,在同等条件下,向空间相同位置辐射的能量的比值。天线增益决定了天线将信号发射出去的能力。
    例如:理想天线,输入功率1W时,可以向空间A点辐射1W的能量。而实际天线输入功率为1W时,可以向空间辐射10W的能量。则天线的增益为10倍。如果将增益用对数表示:增益A=10log(增益)。如果参与对比的天线是理想的向全空间以球状发射功率的天线,则增益单位为dBi;如果参与对于的天线是理想的偶极子天线(向空间2个固定的方向发射功率),则天线增益的单位为:dBd


3:导航秒解天线极化方式

    天线驻波比决定了信号被传输到天线上的能力,天线增益决定了天线将信号发射出去的能力,而天线极化决定天线辐射出去的电磁波在空间中的变化形式。由于特定的极化形式的天线,只能接收特定极化方式的电磁波,且电磁波在遇到障碍物后极化方式会改变,所以天线的极化有助于抑制多路径传播的电磁波的相互干扰。
    天线远距离辐射的电磁波是横波,电场和磁场的方向是垂直的,电磁波的传播方向和电场与磁场所在的平面垂直。如果将电场和磁场所在的平面称为平面A,则根据沿着电磁波的传播方向看,电场矢量在平面A中的变化方式的不同,可将天线的极化方式分为以下几类。


a.线极化

    电场矢量始终沿着一条线变化.

b. 圆极化HCP

    电场矢量总是在绕圈,并且绕的圏接近圆形。根据旋转方向不同,又分为左旋圆极化和右旋圆极化。

c. 左旋圆极化LHCP

    电场矢量逆时针标准圆旋转

d. 右旋圆极化RHCP

    电场矢量顺时针标准圆旋转

e. 椭圆极化

    电场矢量总是在绕圈,并且绕的圏接近椭圆。根据旋转方向不同,又分为左旋椭圆极化和右旋椭圆极化。

f. 左旋椭圆极化

    电场矢量逆时针椭圆旋转

g.右旋椭圆极化

    电场矢量顺时针椭圆旋转


4:导航秒解天线轴比

    轴比是指椭圆的长轴和短轴的比例。天线的轴比,是指天线椭圆极化方式下,电场矢量椭圆的长轴和短轴的比例。引入天线轴比的概率,不但能够量化椭圆的圆扁程度。也是取分圆极化,椭圆极化和线极化的重要方式。由于标准的直线和圆都是不存在的。所以定义轴比远大于某一值时,就将该椭圆极化的方式称为线极化。而轴比小于某一值时,就将该椭圆极化的方式称为圆极化。

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