天线测量理论介绍.ppt
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1、天 线 测 量 理 论介 绍刘建江2008年6月6日,本人简历,教育背景2003年至今 西安电子科技大学 正在攻读博士学位 电磁场与微波技术专业19951998 西安电子科技大学 硕士研究生 电磁场与微波技术专业19891993 西安电子科技大学 本科 电磁场与微波技术专业工作经历19992003 广州埃信通信设备有限公司:担任总工职务,主持开发室内 覆盖系统所需的全部无源器件(功分器、耦合器、同轴腔体滤波器、双工器,等等)以及微带型基站天线。19981999 航天工业总公司第三研究院第三设计部智控公司:负责公司“雷达液位计”和“磁致伸缩液位计”的研发,并用自编软件解决了“雷达液位计在油罐灌顶
2、的最佳安装位置”。19931995 航天工业总公司第三研究院第三设计部:主要负责导弹RCS计算,并亲自开发了阻抗劈的高频电磁散射计算软件IMPWEDGE,经实践检验,理论结果与实测数据完全吻合。本人有10年射频器件和移动通信基站天线工作经验,精通电磁场数值计算方法,并亲自在国内率先完成腔体滤波器综合分析软件和天线方向图赋形软件。,方向图赋形软件,方向图赋形软件,运用了遗传算法、模拟退火算法、共轭梯度法、随机变步长法以及这几种算法的混合算法,以增益、零点深度和副瓣电平为约束条件,快速准确地得到满足特定赋形特性方向图所需的各个单元的激励幅度和相位,摆脱了传统的用仿真软件大量试算,通过筛选而得出激励
3、参数的试验法(这种试验法所得到的结果,往往不能满足增益条件)。,基本概念,基本概念,天线辐射区域划分 由天线所辐射的电磁波可以用玻印亭矢量 E conjugate(H)来描述。在紧邻天线的空间,玻印亭矢量是虚数,电场或磁场同距离的高次幂成反比,随离开天线距离的增加迅速减小。在这个区域,由于电抗场占优势,所以把此区域叫电抗近场区()。越过电抗区就到了辐射场区,此时玻印亭矢量是实数且场随距离成反比,按离开天线距离的远近又把辐射场区分为辐射近场区()和辐射远场区()。按光学术语来定义,前者称为菲涅尔区,后者称为夫朗荷费区。在辐射近场区,场的角分布与距离有关;而在辐射远场区,场的角分布与距离无关。,基
4、本概念,天线参数天线 把从导线上传下来的电信号做为无线电波发射到空间.收集无线电波并产生电信号.,基本概念,天线参数极化 无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。无线电波的电场方向称为电波的极化方向。如果电波的电场方向垂直于地面,我们就称它为垂直极化波。如果电波的电场方向与地面平行,则称它为水平极化波。交叉极化比 给定方向上主极化分量与正交极化分量功率之比。,基本概念,天线参数输入阻抗和驻波比 天线和馈线的连接端,即馈电点两端感应的信号电压与信号电流之比,称为天线的输入阻抗。输入阻抗有电阻分量和电抗分量。输入阻抗的电抗分量会减少从天线进入馈线的有效信
5、号功率。因此,必须使电抗分量尽可能为零,使天线的输入阻抗为纯电阻。当馈线和天线匹配时,高频能量全部被负载吸收,馈线上只有入射波,没有反射波。馈线上传输的是行波,馈线上各处的电压幅度相等,馈线上任意一点的阻抗都等于它的特性阻抗。而当天线和馈线不匹配时,也就是天线阻抗不等于馈线特性阻抗时,负载就不能全部将馈线上传输的高频能量吸收,而只能吸收部分能量。入射波的一部分能量反射回来形成反射波。驻波波腹电压与波节电压幅度之比称为驻波系数,也叫电压驻波比(VSWR)。终端负载阻抗和特性阻抗越接近,反射系数越小,驻波比越接近于,匹配也就越好。,基本概念,天线参数端口隔离度 多端口天线的一个端口上的入射功率与该
6、入射功率在其他端口上可得到的功率之比。交调 天线交调产物是指当两个或多个频率信号经过天线时,由于天线的非线性而引起的与原信号有和差关系的射频信号。,在这种情况下的隔离为10log(1000mW/1mW)=30dB,1000mW(即1W),1mW,基本概念,天线参数方向性 天线的方向性是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。对于接收天线而言,方向性表示天线对不同方向传来的电波所具有的接收能力。天线的方向性的特性曲线通常用方向图来表示.方向图可用来说明天线在空间各个方向上所具有的发射或接收电磁波的能力。单一的对称振子具有“面包圈”形的方向图,侧视,顶视,立体,基本概念,天线参数增益 增益是指在输入功率
7、相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比,即功率之比。增益一般与天线方向图有关,方向图主瓣越窄,后瓣、副瓣越小,增益越高。,板状天线增益与水平波瓣宽度,一个单一对称振子具有面包圈形的方向图辐射,一个各向同性的辐射器在所有方向具有相同的辐射,一个天线与对称振子相比较的增益用“dBd”表示一个天线与各向同性辐射器相比较的增益用“dBi”表示例如:3dBd=5.17dBi,dBd 和 dBi的区别,2.17dB,对称振子的增益为2.17dB,基本概念,天线参数效率 天线效率用以度量天线转换能量的有效性,数值上等于增益与方向系数的比值。天线输入功率一部分转化为辐射功率
8、,另一部分即为损耗功率:天线系统中的导体损耗、介质损耗、网络损耗,以及在天线支架、周围物体和大地中的电磁感应所引起的损耗等。,基本概念,天线参数等效各向同性辐射功率(EIRP)等效各向同性辐射功率(EIRP)用来表征在某一特定方向上天线的净辐射功率。它等于施加在天线端口的输入功率与天线增益的乘积。,基本概念,天线参数噪声温度 天线噪声温度Ta用来描述天线在特定频率上所接收的噪声功率。数学定义如下,其中:D为方向系数,F为亮度分布函数(与来自宇宙、大气、人造及地表等噪声源有关),s为包围天线的空间,K为玻耳兹曼常数,B为工作频率带宽。,基本概念,天线参数增益噪声比(G/T)顾名思义,增益噪声比是
9、天线增益G与噪声温度T的比值。T是天线噪声温度Ta与天线到接收机端口的RF链所产生的噪声温度之和。,天线远场测量,天线远场测量,天线远场参数的测量可以在室外进行,也可以在室内。室外测试场为避免地面反射波的影响,把收发天线架设在水泥塔或相邻高大建筑物的顶上,主要分为:零点偏离地面的高架测试场、零点指向地面的高架测试场和斜天线测试场。室内测试场在无反射室内工作。无反射室又称为微波暗室或吸波暗室,它是以吸波材料作衬里的房间,能吸收入射到六个壁上的大部分电磁能量,较好地模拟自由空间测试条件。室内测试场又分为:室内远场和紧缩场。,天线远场测量,室外测试场零点偏离地面的高架测试场 采用锐方向发射天线,使它
10、垂直面方向图的第一个零点刚好指向待测天线塔的底部,此时hr4D,如图所示。,天线远场测量,室外测试场零点指向地面的高架测试场 采用锐方向发射天线,使它垂直面方向图的第一个零点指向地面反射点,此时hr3.3D,如图所示。,天线远场测量,室外测试场斜天线测试场 斜天线测试场就是收发天线架设高度不等的一种测试场。通常把待测天线架设在比较高的塔上,且作接收使用,把辅助发射天线靠近地面架设,由于发射天线相对待测天线有一定仰角,适当调整它的高度,使自由空间方向图的最大辐射方向对准待测天线口面中心,零辐射方向对准地面,就能有效抑制地面反射。,天线远场测量,室内测试场室内远场 相对于室外测试场,室内远场具有全
11、天候、保密、对昂贵待测系统(如即将投入使用的卫星)起到保护作用以及能够避免外界电磁干扰等众多优势。,天线远场测量,室内测试场紧缩场 室内远场测试需要很大的空间,如果采用射线光学原理,就可以在较小空间产生理想的平面波照射,根据这个原理,紧缩场应运而生。,天线远场测量,测试场照片,天线远场测量,辐射方向图测量 天线的辐射方向图可以在发射或接收状态下测得。由于无法严格测出天线的立体方向图,故只能由许多切割面上的测量值来近似。以 为变量,为参变量进行测量的切割面方向图称为俯仰方向图;以 为变量,为参变量进行测量的切割面方向图称为方位方向图。为取得这样的方向图,转台必须能够实现两类位置控制:俯仰角在方位
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