北京方向图天线SAW

时间:2024年06月23日 来源:

天线的性能参数包括以下几个方面:增益(Gain):天线的增益是指天线辐射或接收信号的能力,通常以分贝(dB)为单位表示。增益越高,天线的辐射或接收效果越好。方向性(Directivity):天线的方向性是指天线在特定方向上的辐射或接收能力。方向性越强,天线在特定方向上的性能越好。波束宽度(Beamwidth):天线的波束宽度是指天线主辐射方向的角度范围。波束宽度越小,天线的方向性越强。驻波比(VSWR):驻波比是指天线输入端的阻抗匹配情况,用于评估天线的匹配性能。驻波比越小,天线的匹配性能越好天线的天线选择还需要考虑天线的重量和尺寸等因素。北京方向图天线SAW

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极化分集比较大的好处是可以节省天线安装空间,空间分集需要间隔一定距离的两根接收天线,而极化分集只需一根,在这一根天线中含有两种不同的极化阵子。一般空间分集可以获得3.5dB的链路增益。由于水平极化天线的路径损耗大于垂直极化天线(水平极化波的去极化机会大于垂直极化波),因此对于一个双极化天线,其增益的改善度比空间分集要少1.5dB左右。但双极化分集相对空间分集在室内或车内能提供较低的相关性,因此又能获得比空间分集多1.5dB的改善。比较起来,双极化接收天线的好处就是节省天线安装空间。


华南LNA天线原理天线的长度通常与所接收或发送的信号的波长相关。

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在蜂窝移动系统中,降低同信道干扰始终是一个复杂的问题。赋形波束技术提高了空间频谱重用。有两种类型的赋形波束。一种是赋形水平面的辐射方向图,即扇形波束:另外一种是赋形垂直面的辐射方向图。在蜂窝系统中,通过使用扇形波束来代替全向波束时,蜂窝间干扰距离增加,从而使基地站天线对使用相同频率的另一蜂窝辐射尽可能低的电平,而基地站天线对其业务区辐射达到尽可能高的电平。当固定在一定高度的天线照射在一有限的水平面区域内,天线的垂直方向图表明由于有旁瓣零点的存在,在需要覆盖的区域就有可能产生盲区问题。通过使用垂直平面的余割平方赋形波束功率方向图,可以消除主瓣下方的零点,从而使所需覆盖区域有相等的接收信号电平。该技术也称为零点填充技术。

在天线辐射过程中,势必有部分信号从天线所覆盖的反向泄露出来,***形成的方向图如图8所示。在此,前后主瓣的功率之比被定义为前后比(Front-Back Ratio),记为F/B,前后比F/B的计算公式:F/B=10Lg{(前向功率密度)/(后向功率密度)},前后比越大,天线的后向辐射(或接收)越小。对天线的前后比F/B有要求时,其典型值为(18~30)dB,特殊情况下则要求达(35~40)dB。选用前后比低的天线,天线的后瓣有可能产生越区覆盖,导致切换关系混乱,产生掉话。一般在25-30dB之间,应优先选用前后比为30的天线。天线的天线极化可以是垂直极化、水平极化或圆极化等。

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    上行和下行链路均有自己的发射功率损耗和途径衰落。在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定**大途径衰落、或其他限制因数。在上行链路,从移动台到基站的限制因数是基站的接受敏捷度。对下行链路来说,从基站到移动台的重要限制因数是基站的发射功率。通过优化上下行之间的平衡关系,可以使小区覆盖半径内,有很好的通信质量。般是通过运用基站资源,改善网络中每个小区的链路平衡(上行或下行),从而使系统工作在**佳状态。**终也可以促使切换和呼喊建立期间,移动通话性能更好。上下行链路平衡的计算。对于实现双向通信的GSM系统来说,上下行链路平衡是十分重要的,是保证在两个方向上具有同等的话务量和通信质量的重要原因,也关系到小区的实际覆盖范围。下行链路(DowLink)是指基站发,移动台接受的链路,上行链路(UpLimk)是指移动台发,基站接受链路。 天线的天线阵列可以通过组合多个天线元件来实现。华南LNA天线原理

天线的天线方向图描述了天线在不同方向上的辐射模式。北京方向图天线SAW

空间分集是利用场强随空间的随机变化实现的。在移动通信中,空间略有变动就可能出现较大的场强变动。空间的间距越大,多径传播的差异就越大,所收场强的相关性就越小,在这种情况下,由于深衰落难得同时发生,分集便能把衰落效应降到**小。为此必须确定必要的空间间隔。通常根据参数设计分集天线,与实际天线高度h和天线间距D的关系为:对于水平间隔放置的天线,的取值一般为10。例如天线高度为30米,则当天线间隔约3米时,可得到较好的分集增益。另外,垂直天线间隔大于水平天线间隔。目前工程中常见的空间分集天线由两副(收/发,收)或者三副(收,发,收)组成。北京方向图天线SAW

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