测试软件四臂螺旋天线干扰

时间:2024年07月04日 来源:

    螺旋天线100包括多组辐射臂120、***载体部130及第二载体部140。***载体部130大致呈圆柱形,第二载体部140可以为电路板。***载体部130竖直地设置于第二载体部140上。***载体部130可以呈空心圆柱形,第二载体部140为电路板,可以为螺旋天线100提供馈电电源及接地。多组辐射臂120螺旋地设置于***载体部130上,每组螺旋臂的结构相同。在一些实施例中,多组辐射臂120间隔且螺旋地缠绕在圆柱形的***载体部130的侧面,且每组辐射臂120之间的间距相同,即,每组辐射臂120沿圆柱形的***载体部130的侧面等间距分布。多组辐射臂120的螺旋方向相同,以使多组辐射臂120收发的无线通信信号具有相同的方向或极性。在一些实施例中,多组辐射臂120均沿***方向螺旋设置或者均沿第二方向螺旋设置,***方向与第二方向相反。在一些实施例中,***方向可以为顺时针方向,第二方向可以为逆时针方向。多组辐射臂120可以为四组辐射臂120,可以形成四臂螺旋天线。多种辐射臂120中的每组辐射臂120的结构相同,每组辐射臂120可以包括***分臂121、第二分臂122、馈电部123、接地部124及***电容C1。 四臂螺旋天线适用于无线通信、雷达和卫星通信等应用。测试软件四臂螺旋天线干扰

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    北斗卫星定位系统是由中国建立的区域导航定位系统。与GPS、GLONASS及“伽利略”系统不同的是北斗卫星定位系统覆盖的区域不是全球而是中国本土。北斗系统由北斗定位卫星系统组、地面控制中心为主的地面部份及北斗用户终端设备三部分组成。卫星系统包含四颗北斗定位卫星,其中工作卫星2颗、备用卫星2颗。系统的工作频率为,可向用户提供二十四小时全天候即时定位服务,授时精度可达数十纳秒(ns)的同步精度,北斗导航系统三维定位精度约几十米,授时精度约100ns。北斗卫星定位系统所采用的是“双星定位”原理:系统首先得出用户到***颗卫星的距离,以及用户到两颗卫星距离之和,从而知道用户处于以***颗卫星为球心的一个球面之上,同时还处于以两颗卫星为焦点的球面之间的交线上,从而得到用户的二维坐标。另外控制中心通过已经存储的数字化地形图查寻到用户高度值,又可知道用户出于某一与地球基准椭球面平行的椭球面上,从而**终计算出用户所在点的三维坐标。北斗系统还具备其他卫星定位系统所不具有的通信功能。北斗导航定位系统可广泛应用于船舶运输、公路交通、铁路运输、海上作业、渔业生产、水文测报、森林防火、环境监测等众多行业。另外。 干扰四臂螺旋天线GPS101四臂螺旋天线在抗干扰和抗多径衰落方面表现出色。

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四臂螺旋式天线(QuadrifilarHelixAntenna)一般由四条按特定规则弯曲的金属线条镶于圆柱形基材上,无需任何接地。它具备有2apper天线的特性,也具备有垂直天线的特性。此种巧妙的结构,使天线任何方向都有3dB的增益,方向图特性良好。四螺旋式天线拥有***向 360度的接收能力,因此在与pda 结合时,无论PDA的摆放位置如何,四臂螺旋式天线皆能接收,有别于使用平板GPS天线需要平放才能较好的接收的限制,使用此种天线,当卫星出现于地平面上10度时,即可收到卫星所传送的讯号。

    格洛纳斯“GLONASS”是俄语中“全球卫星导航系统”的缩写,其作用类似于美国GPS星定位系统。**早开发于80年代时期,苏联解体后出俄罗斯继续完成该计划。俄罗斯1995年独自完成了GLONASS全球卫星导航系统的建网工作。该卫星定位系统拥有24颗卫星,其中工作卫星21颗及备份卫星3颗,分作在3个轨道平面上。其工作频率L1为1597-1617MHz,12为1240-1260MHz。每颗卫星都在,周期为11小时15分。由于俄罗斯经费不足等原因,GLONASS系统现在只有8颗能够正常工作的卫星,因此其定位精度要比GPS系统的精度低。为此,俄罗斯正在着手对GLONASS进行现代化改造,包括准备采取更换使用寿命更长的卫星、改进地面控制站通讯设备等措施。 四臂螺旋天线的设计可以实现较高的天线效率和较低的波束宽度。

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    柱状体300还包括若干凸缘330,这些凸缘330是环绕且间隔设置[0033于柱状体300的环形侧面301上,而这些凸缘330是用来形成螺旋槽320。具体而言,沿柱状体300的**轴向排列且相邻的每两个凸缘330之间会形成螺旋槽320。除此之外,这些凸缘330是间隔设置而不是连续环绕于环形侧面301上。换句话说,这些凸缘330并不会在环形侧面301上形成完整的螺旋形状。相反地,这些凸缘330于环形侧面301上环绕形成的螺旋形状是不连续的的。因此,在螺旋形状的环绕路径上间隔设置的凸缘330会形成缺口331,而这些凸缘330所形成的缺口331并没有实质形成螺旋槽320。换句话说,沿柱状体300的**轴向排列且相邻的每两个凸缘330会形成螺旋槽320的一部分,因而凸缘330并不会形成具有完整螺旋形状的螺旋槽320。因此,天线主体502的一部分会位于螺旋槽320中,而天线主体502的另一部份则会位于缺口331中。尽管这些凸缘330只是形成螺旋槽320的一部分,但对于维持螺旋天线500的形状与结构来说,这些凸缘330仍然提供了良好的支撑效果。在其他实施例中,凸缘330可以是连续环绕于环形侧面301上,且凸缘330之间不会有缺口331存在,因此,凸缘330可以形成具有完整螺旋形状的螺旋槽320,在此状况下,天线主体502可以完整的位于螺旋槽320中。 四臂螺旋天线的结构紧凑,适合在有限空间内安装和部署。设计四臂螺旋天线放大器

四臂螺旋天线天线设计可以实现较高的信号传输距离和较低的功耗。测试软件四臂螺旋天线干扰

一种应用短尾螺旋天线和短路工形辐射器的无线耳机,包括有电路板、电池、喇叭,外壳、开关按钮和天线系统,喇叭、开关按钮和天线系统分别连接电路板,电路板连接电池,喇叭和开关按钮设置于外壳上,电路板、电池和天线系统设置于外壳内,其特征在于:所述天线系统包括有短尾螺旋形天线和短路L型辐射器,短路L型辐射器为L型结构:在电路板上设有输入点,短尾螺旋形天线以螺旋的结构连接于输入点上,而短路L型辐射器亦与输入点连接:输入点通过传输线连接无线模块形成高频信号产生机构,短路L型辐射器与传输线均成型于电路板上,输入点形成高频信号进入短尾螺旋形天线及短路L形辐射器的连接点。测试软件四臂螺旋天线干扰

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