[信息与通信]8 天线.ppt
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1、第8章 天线,天线部分需要掌握的知识点 天线的电参数 方向图乘积定理,GSM移动通信网天馈线系统描述,天线的的引入:为了实现无线通信中导波和无线电波能量的转换,达到通信的目的。,8.1天线概论,无线通信系统框图,在发射端,发射机所产生的已调制的高频电流(微波)能量经过馈线传输到发射天线,通过发射天线将其转化成具有一定极化方向的电磁波能量,并按照一定的方向辐射出去。在接收端,接收天线将来自空间特定方向的极化电磁波又转换成已调制的高频电流能量,经馈线输送至接收机输入端。,天线收发过程,天线作为无线电通信系统中一个必不可少的重要设备,它的选择与设计是否合理,对整个无线电通信系统的性能有很大的影响,若
2、天线设计不当,就可能导致整个系统不能正常工作。但由于天线发射后要经过空间传播,空间传播的损耗又和地形,地域有很大的关系,而且我们要求的设计功能也可能不一样,导致天线的设计没有统一的模式可以追寻。但总的来说,天线应有以下功能:阻抗匹配:天线应能将导波能量尽可能多地转变为电磁波能量。,定向性:天线应使电磁波尽可能集中于确定的方向上,或对确定方向的来波最大限度的接受,即天线具有方向性。(定向辐射比全向辐射功率利用率更高,传播的更远)极化匹配:天线应能发射或接收规定极化的电磁波,即天线有适当的极化。(更加准确的接收到所需的信息,接收天线的极化方式只有同被接收的电磁波极化形式相一致时,才能有效地接收到信
3、号(极化匹配),否则将使接收信号质量变坏,甚至完全收不到信号)频带宽:天线应有足够的工作频带(频带越宽,所能接收和发射的信号就越多,天线的利用率就越高)此外,天线系统还应该对系统有一定的加工和处理能力。,天线的种类:分类方法很多,如按用途,工作波长,辐射元的类型等等。我们主要讲述按辐射源类型区分的两大类天线:线天线和面天线。把天线和发射机或接收机连接起来的系统称为馈线系统。馈线的形式随频率的不同而分为双导线传输线、同轴线传输线、波导或微带线等。由于馈线系统和天线的联系十分紧密,有时把天线和馈线系统看成是一个部件,统称为天线馈线系统,简称天馈系统。天线问题的研究对象:天线在空间所产生的电磁场分布
4、,根据分布,得出天线的电参数与效率,极化和增益等等。目前的研究多是建立在空间得统计特性上,因此只能得到一个比较准确得值。,8.2 基本振子的辐射 基本振子是最简单的天线形式,可分为电基本振子和磁基本振子两大类。电基本振子的辐射特性是分析线天线的基础;而磁基本振子是分析面天线的基础。1.电基本振子 电基本振子是一段长度l远小于波长,电流I在振子任意点等幅同相的直线电流元,。它是线天线的基本组成部分,任意线天线均可看成是由一系列电基本振子构成的。在电磁场理论中,已给出了在球坐标原点O沿z轴放置的电基本振子在周围空间产生的场为,电基本振子的辐射(各参数的方向、定义),下面分别讨论电基本振子近区场和远
5、区场的电磁场特性。(1)近区场(感应场)r极小,则1/r相对 可忽略,并且,则得电基本振子近区场如下:,对上式进行分析可知:在近区,电场E和Er与静电场中的电偶极子的电场相似,磁场H和恒定电流场中的电流元的磁场相似(将I以dq/dt代替得同样的表达式),所以近区场称为准静态场;近区场只在近区起作用,随着r的增加而迅速衰减,在离天线较远时,近区场近似为零。近区场电场与磁场相位相差90,玻印廷矢量为虚数,平均传输能量为0,沿r方向无辐射,电磁能量只在场源和场之间来回振荡(近区场区内),没有能量向外辐射,所以近区场又称为感应场(非辐射场)。,(2)远区场(辐射场)实际上,收发两端之间的距离一般是相当
6、远的(),在这种情况下,1/r2和1/r3项比起1/r项而言,可忽略不计,于是电基本振子的远区电磁场表示式,式中,电基本振子的远区场为,对上式进行分析可知:,在远区,电基本振子的场只有E和H两个分量,它们在空间上相互垂直(两个平面垂直),在时间上同相位,其玻印廷矢量 是实数,且指向 r 方向(S的方向即为传输方向)。沿径向没有电磁场分布,说明电基本振子的远区场是一个沿着径向向外传播的横电磁波,所以远区场又称辐射场;波阻抗 E/H=120()是一常数,即等于媒质的本征阻抗(用来简化分析),因而远区场具有与平面波相同的特性(在离基本振子很远处,球面波波前和平面波波前十分相似);,辐射场的强度与距离
7、成反比,随着距离的增大,辐射场减小。(辐射场是以球面波的形式向外扩散的,其等相位面是球面,当距离增大时,辐射能量分布到更大的球面面积上)E和H 与sin 成正比,说明辐射场不是均匀球面波,即电基本振子得辐射具有方向性(参看电基本振子的立体方向图)。其实,任何实际的电磁辐射绝不可能具有完全得球对称性,即任何一个天线的辐射场都具有方向性。2.磁基本振子的场 磁基本振子又称磁偶极子,它是一个虚拟体,迄今为止还不能肯定在自然界中是否又孤立得磁荷(Qm)和磁流(Im)存在,但是用此概念可以简化计算和分析,所以引入讨论。,电基本振子的立体方向图,磁基本振子是一个半径为b的细线小环,且小环的周长满足条件:2
8、b,如图 所示。假设其上有电流i(t)=Icost,由电磁场理论,其磁偶极矩矢量为,与电基本振子做相同的近似得磁基本振子的远区场为:,磁基本振子的辐射,为了定量的衡量天线的性能,我们引入电参数的概念。描述天线工作特性的参数称为天线电参数,也叫电指标。我们用它来衡量天线把高频电流能量转变成空间电波能量的能力和天线定向辐射的能力,它们是正确设计或选择天线的基础和依据。,8.3 天线的电参数,1.天线效率 一般来说,载有高频电流的天线导体及其绝缘介质都会产生损耗,因此不能将全部的输入功率全部转换成辐射功率,于是引入天线效率来表征这一特点,天线效率定义为天线辐射功率与输入功率之比,记为A,即,式中,P
9、i为输入功率;Pl为欧姆损耗。,常用天线的辐射电阻R来度量天线辐射功率的能力。天线的辐射电阻是一个虚拟的量,定义如下:,设有一电阻R,当通过它的电流等于天线上的最大电流时,其损耗的功率就等于其辐射功率。显然,辐射电阻的高低是衡量天线辐射能力的一个重要指标,即辐射电阻越大,天线的辐射能力越强。,天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值 要使天线效率高,就必须使天线与馈线良好匹配,也就是要使天线的输入阻抗等于传输线的特性阻抗,这样才能使天线获得最大功率。天线的输入阻抗对频率的变化往往十分敏感,当天线工作频率偏离设计频率时,天线与传输线的匹配变坏,致使传输线上电压驻波比增大,天线效率降低。
10、因此在实际应用中,还引入电压驻波比参数,并且驻波比不能大于某一规定值(1.5)。,2.输入阻抗,3 方向性函数和方向图,任何天线辐射出去的场都具有方向性,所谓方向性,就是在相同距离的条件下天线辐射场的相对值(归一化)与空间方向的关系,常用归一化方向函数 表示,定义为:其中Emax为最大辐射方向上的电场强度;为相同距离(r相同)方向上的电场强度。由此我们可以得出电基本振子的归一化方向函数为磁基本振子的方向函数与此相同,(1)方向性函数,理想点源:我们将理想点源定义为无方向性天线,它在各个方向上、相同距离处产生的辐射场的大小是相等的,因此他的归一化方向函数为 理想点源的辐射场是均匀球面波,实际上是
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