驻波比
驻波电压的波腹(大值) Umax与波节(小值)Umin之比被定义为驻波比,中南天线厂,记作SWR。对无损耗传输线来说,驻波比与电压终端反射系数具有下列关系:
式中Γ称为电压终端反射系数,它表达了传输线的负载阻抗ZL与传输线特性阻抗ZC的匹配程度:
在实践中,常通过SWR来了解能量传输的情况:SWR的数值越大,华南天线厂,则能量传输的效率越大;反之,天线厂,则越小;纯驻波状态下,不能用来传输电磁能。
频率极高时,直接量取电压的对值相当困难,而电压的相对值却较易取得。因此,在超高频工程中,常通过量取Umax和Umin。来计算SWR
阵列天线相乘原理(2)
上部的四元天线阵的总方向图可用方向图相乘原理来求出。阵中各单元为等幅同相激励的半波天线。这样一个天线阵可以分为两个相同的子阵,单元1和2为一个子阵,这个子阵可以看成一个整体,即可用一等效单元来代替,这个等效单元处在左边的"×"点上,单元3和4为另一子阵,这个子阵也可用一等效单元来代替,这个等效单元处在右边的"×"点上。这两个等效单元又构成一个天线阵。于是利用方向图相乘原理就可以求得这天线阵的总方向图。其中等号左边一个是单元的方向图,二个是子阵(即等效单元)的方向图,三个是子阵的阵的方向图。等号右边是这三个方向图的乘积,即阵的总方向图。其他平面内的总方向图可仿照上述步骤求得。这个方法可以推广到求更复杂天线阵的总方向图,只要这个复杂天线阵能分解为几个相同的子阵即可。
增益意义
天线增益不仅是天线***重要的参数之一,而且对无线通信系统的运行质量也非常重要,增加天线增益,就可以增大某个方向上的信号覆盖范围,或者范围不变,但该范围内的信号强度增强。对于单天线而言,要想提高天线的增益,***简单的办法就是将天线的发射方向进一步缩窄,就是所谓的缩窄波瓣宽度。而这种方法在实际应用中对系统性能改善毕竟有限。通常直接提升带宽和频谱的方法也会受到各种条件制约,也不能无限制地增加。在带宽和频谱不变的前提下,为了提高系统的用户容量、数据吞吐量和覆盖距离和范围,智能天线技术和MIMO技术应运而生。其中智能天线技术利用多个天线组成天线阵列,利用天线之间的位置关系,通过向用户发送相同的数据,相当于某个方向上集中辐射能量,从而提高天线增益,而MIMO技术则在收发端都采用多个天线系统,利用多径传播等电磁波特性,发收不同数据,提高传输效率的同时,实现了空间复用。从天线增益角度看,也可以认为不增大单个天线增益,而是增加天线数量,从而获得收发天线增益乘积的效果。另外,亚洲天线厂,无论天线阵列还是MIMO技术在传输信号时都采用了分集的技术,而该技术能够降低信号衰落的机会,减小信噪比的波动,从而获取一部分额外的增益,称之为分集增益。MIMO技术已经在基于LTE技术的4G网络中得到广泛应用。
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