天线是要在垂直于水平两个方向接收被测产品发射的电磁波,先就天线垂直极化与水平极化的概念
2023-03-21 15:41:222884 在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线的极化。
2023-09-19 15:37:02897 平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化。
2023-12-22 10:34:36467 `8dBi UHF超高频 圆极化定向 RFID天线 简介: 远距离RFID外置天线RFA915-8H UHF频段RFID终端场合的通用型天线,具有定向性,窄波束,高增益、小型化,等特点。因其
2016-07-04 11:42:36
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
)≈200mw
也就是说+3dbi的增益天线,可以将等效发射功率提高1倍。
3、常见的增益天线
我们常见的无线路由器的天线都是全向天线。它的辐射面就在垂直于天线的水平面上,这里的辐射增益最大,而在天线
2023-05-10 17:48:26
3~6dBi的增益,并且向各个方向传送能量。能量域的样子是圆环形状的,天线在中央垂直摆放。定向天线有更集中的天线形式,可以得到更大的增益:通常6~12dBi。定向天线的样子是在天线指向的方向呈一个大的雨滴形状。如果定向天线的部件是与地面成直角的,发射的信号会被垂直偏振;如果与地面平行,偏振就是水平的。
2017-02-09 09:39:04
反射板放在阵列的一边构成扇形区覆盖天线。下面的水平面方向图说明了反射面的作用--反射面把功率反射到单侧方向,提高了增益。 天线的基本知识全向阵 (垂直阵列 不带平面反射板)。抛物反射面的使用,更能
2008-06-16 13:33:16
天线,电场在垂直于天线轴(即与导线垂直)方向最大,并且平行于地表。因此,在这个例子中,由于最大的电场是水平的,我们规定这副天线的极化也是水平的。如果偶极天线竖直架设,其极化方向将为垂直极化,如图1所示
2023-05-15 17:12:14
定向天线 定向天线,在在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。定向天线在移动通信系统中一般应用于
2008-12-05 14:51:28
,超短波天线,微波天线等等。另外按天线的极化方向分还分为水平极化天线及垂直极化天线,我们通常使用的移动通讯系统一般使用垂直极化天线。天线方向图:天线`
2014-03-26 13:51:27
,其中心离地面λ/2(注意天线底端并没有触到地面)。地面取平均地面,介电常数为13,导电率为0.005 S / m 。仰角为15°时,水平极化偶极天线的增益比垂直极化偶极天线多7 dB 。比较图3( A
2023-05-16 15:19:49
)的两点间的夹角定义为3dB波瓣宽度 (又称波束宽度或主瓣宽度或半功率角)。波瓣宽度越窄,方向性越好,作用距离越 远,抗干扰能力也就越强。10dB波瓣宽度是方向图中辐射强度降低10dB (功率密度
2017-10-09 10:12:18
的意义之前,可以知道一下。 【垂直极化】【水平极化】【±45°极化】 天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。如果电波的电场方向垂直于地面,就是
2021-03-01 11:31:08
。
如果电波的电场方向垂直于地面,我们称它为垂直极化波。同理,平行于地面,就是水平极化波。另外,还有±45°的极化。
不仅如此,电场的方向还可以是螺旋旋转的,叫椭圆极化波。
双极化,就是2
2023-05-08 17:02:50
结果显示,垂直于环面方向产生最大辐射。架设高度两米时增益5.93dBi,仰角40度。在20度仰角时,增益3.5dBi。
三、与DP天线对比
在20米波段上,架设高度两米的ICC双环天线
2023-05-15 16:02:18
按极化方式分类: 线极化天线、 圆极化天线按波束宽度分类:窄波束天线、宽波束天线按天线场分布分类:近场天线、远场天线
2018-11-17 09:27:36
的走向一致的。如果天线是水平方向架设的导线,产生的电场也是水平方向的,叫它“水平极化”天线;如果天线是垂直于地面架设的导线,产生的电场也是垂直方向的,叫它“垂直极化”天线。(通常直线导线结构的天线为
2018-07-05 16:32:18
:5 w (Max)带宽:50 MHz (typ。)方位波束宽度:全方位的极化:线性焊垫:自然锡应用程序4G移动通信
2020-07-14 17:51:40
处理:5 w (Max)带宽:50 MHz (typ。)方位波束宽度:全方位的极化:线性焊垫:自然锡应用程序4G移动通信`
2020-10-23 15:51:17
将高于广播波束增益。更为重要的是波束宽度大大减小,从而抑制了对其他用户的干扰。在业务波束中,通常与法线夹角为0°方向的波束具有最大的赋形增益和最窄的波瓣宽度。3、智能天线算法的实现智能天线算法主要分为
2010-09-08 17:42:54
增益Gain11±1dBi电压驻波比VSWR ≤1.5水平3dB波束宽度Horizontal 3dB Beamwidth90±5°垂直3dB波束宽度Vertical 3dB
2009-06-17 15:56:49
Beamwidth20°垂直3dB波束宽度Vertical 3dB Beamwidth18°极化鉴别率Cross-polar Discrimination>15dB隔 离 度
2009-06-17 15:52:48
极化Polarization右旋圆极化轴比AR≤3dB增益Gain7dBic电压驻波比VSWR≤ 1.1水平3dB波束宽度 Horizontal 3dB Beamwidth68°垂直3dB波束宽度
2009-06-17 15:59:56
; < 1.5水平3dB波束宽度  
2009-06-17 15:58:15
Beamwidth56°~78°前后比Front-to-back Ratio>20dB副瓣电平side lobelevel<-20dB极化Polarization垂直 /水平输入阻抗
2009-06-17 15:51:49
就必须牺牲覆盖面,集中经历看一小部分,就像鹰眼成像的效果,只有一个很小的范围是很清晰的,其他都是模糊的,我们可以不断扫描来看清全部,但每次之看一小部分。再看另一个参数,天线增益,它与前边的波束宽度有一定
2016-01-27 13:51:40
旁瓣辐射的能量降低到可接受的水平。可以通过改变馈入每个天线元件的信号的相位来操纵辐射方向。图1展示了如何通过调整每个天线中信号的相位,将有效波束控制在线性阵列的目标方向上。结果,阵列中的每个天线都具有
2019-10-01 08:30:00
在2.4~2.5 GHz频段的高隔离度双极化孔径耦合天线,适用于WiFi阵列天线单元。为实现无缝上网及改善通信质量,近年来,双极化天线逐渐流行,其原因主要是它可以提供极化多样化,以减少接收信号的多径
2019-06-13 06:37:25
(极化角)又因地而异有所偏差。因为地球是个球体,而卫星信号的下行波束却是水平直线传播,这就造成不同方位角所。收的同一极化信号有所不同,所以地理位置不同,所接收的信号极化方向也有所偏差。馈源的长形波导口(极化方向)将不完全垂直或水平于地面。调整极化方向时应注意这一点。
2010-06-04 14:23:24
为限制初始干扰挑选出最优质天线,但是通常需要在具备水平波束宽度为65°或90°的天线之间做出妥协。90°天线的宽束十分适合用于区域内的信号电平,并且具备非常低的小区之间的零点(约6dB)。但是90°天线
2019-06-11 07:31:19
机顶盒路由器飞机航母安防监控无线抄表POS机等产品 频率范围:2400-2483 增益:14驻波比:小于或等于1.5 水平波瓣宽度:90垂直面波瓣宽度:15极化:垂直水面阻抗:50最大功率:100接头
2013-11-05 15:38:55
(Nd)越大,也就是阵元数越多,阵元间距越大,波束越窄;直观的理解就是线阵越长,波束宽度就越窄,天线增益越大!描角度越小,波束越窄随着扫描角度的增大,波束宽度会变宽,扫描角正负60度时,其余弦值为1/2
2020-05-23 08:22:17
极化方式天线的极化就是指天线辐射时形成的电场强度方向。当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。双极化天线是由极化彼此正交的两根天线封装
2020-05-17 08:01:27
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
1、引言随着通信系统的快速发展,迫切需要低成本、高增益,同时具有自动波束跟踪能力的新型天线的出现。基于相位共轭技术而提出的方向回溯天线(Retrodirective Antenna)能自动发射来波
2019-06-13 08:03:58
要求在水平面内具有宽波束的特点,能够覆盖比较宽的范围,从而更有效地提高车辆的战场生存能力。天线需要满足的性能指标如下:a.增益:大于11dB;b.3dB波束宽度:E面为20°,H面为110°;c.副瓣
2019-06-11 06:43:43
时刻,空间定向不变的电磁波叫作线性极化波。电场矢量方向与地面平行的波,在地面上称为水平极化波,垂直于地面的波称为垂直极化波。
4g GSM天线按方向分类可以分为定向4G和全向4G/LTE 终端天线,4g
2023-05-10 17:53:44
一定的方向性。1.3天线辐射原理1.4天线参数辐射参数Ø半功率波束宽度、前后比;Ø极化方式、交叉极化鉴别率;Ø方向性系数、天线增益;Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾…电路参数Ø电压驻波比
2020-03-16 17:20:19
怎么制作的802.11b/g垂直极化全向天线?该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2019-08-13 06:04:48
,包括水平极化、垂直极化或左右圆极化。实现这一特性的天线单元是一个具有两个端口的辐射元件,其中每个端口都有正交极化。通过控制各端口的相对相位和振幅,产生不同的极化。虽然这对系统有很大的好处,但不
2018-12-13 11:52:44
增益主要依靠减小垂直面向的辐射宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能,所以增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围。天线增益可用dBi来表示。也就是说,在同等条件下,增益越高,无线信号传播距离就越
2016-11-19 11:17:16
智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线在
2019-06-13 07:35:41
天线的原理图: 图1 M 元的天线阵的方框图 多波束天线利用多个并行波束覆盖整个用户区,每个波束的指向是固定的, 波束宽度也随阵元数目的确定而确定.随着用户在小区中的移动,基站选择不同的相应波束,使
2009-06-14 19:42:19
本文针对双极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的双极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两种正交的模式激励天线单元水平和垂直两种极化。
2021-05-24 06:34:29
,通过极化矢量转换可以兼容垂直极化、水平极化、±45°极化、圆极化。8、近场测试支持近远场数据转换,可以即时获取该被测物远场方向图和增益等相关辐射参数指标。 优秀的汽车车载天线整车辐射性能测试方案
2017-01-13 10:31:13
到外部的接收机进行测量。详细如下图所示:依据上述所述,天线是要在垂直于水平两个方向接收被测产品发射的电磁波,先就天线垂直极化与水平极化的概念、原理做下阐述:
2019-05-31 07:00:58
信号的区域),并可以迅速将它们定向到不同的方向。天线波束宽度会影响无线系统的设计和性能。NIST的基于测量的新方法使系统设计人员和工程师可以评估实际环境中最合适的天线波束宽度。NIST工程师Kate
2020-05-01 07:00:00
,又称天线极化波,或偏振波。通常可分为平面极化(包括水平极化和垂直极化)、圆极化和椭圆极化。极化方向极化电磁波的电场方向称为极化方向。
2019-07-02 06:13:00
较小细胞来重复频段之使用。为了达成这项目标,单一扇区多波束基地台天线之天线增益须获得提升,限缩其辐射波束宽度(Beamwidth),减少多个天线辐射波束越区覆盖的情况。在本文中提供了三种提升天线增益之
2019-07-25 06:20:07
必须设计得小而轻,并且能够提供波束成型、宽频带及极化纯度。在用于多频段全球定位系统(GPS)和无线局域网(WLAN)的天线设计中,设计出一个带有极化分集和高增益且寸小、重量轻的天线是可能的。 例如
2021-10-11 09:22:34
在利 用 传 声器阵列进行语音声源定位的研究中存在着阵列较大不利于实际应用的问题。这是因为波束宽度与阵列尺寸成反比:波束宽度越窄,阵列指向性越好。因而研究如何在小
2008-11-24 21:44:1112 系统中的水平和垂直极化。它有两个公共端口,一个用于每个极化,可以同时处理两个极化。该芯片包括用于相位和增益控制的所有必需的快速波束控制控制,并以半双工方式运行,使
2022-08-19 18:20:56
天线极化:这部分覆盖天线的极化。真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制
2009-09-25 08:16:3712 CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究:论述了一种用于SCDMA通信系统的水平面宽覆盖定向天线的设计方法。研究了用对称振子阵列与角型反射板组合方式来实现高增益和水平面宽
2009-10-23 10:25:2318 本文基于方位—俯仰—极化三轴稳定平台的天线波束稳定方案,提出了天线波束坐标系的概念,推导出天线波束稳定隔离方程,以克服载体角运动对天线波束的干扰,并基于此模
2010-01-11 11:50:3314 应用。该 IC 具有八个天线端口,可连接到四个双极化天线元件,以支持相控阵中的水平和垂直极化。两个公共端口(每个极化一个)可以同时处理两个极化。该器件包括用于相位和增
2024-01-02 13:34:59
是一款高度集成的硅四核双极化 IC,适用于 5G 相控阵应用。该 IC 具有八个天线端口,可连接到四个双极化天线元件,以支持相控阵中的水平和垂直极化。两个公共端口(每
2024-01-02 13:37:24
天线的极化
2006-04-16 20:04:091449 智能天线波束宽度是多大? 多径条件下如何跟踪用户?
智能天线波束的宽度和天线的个数相关,天线越多,beam width越小,而且beam width跟天
2009-06-30 08:46:361677 基于DVB-S的机顶盒需要驱动外部水平和垂直极化天线,调整无线的方向从而得到最强的信号。驱动天线的电源由室内的机顶盒提供,而接收的信号在电源线上调制,继而进入机顶盒的信
2011-08-25 14:14:002004 本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:4849 引言 波导缝隙 天线 要求在水平面内具有宽波束的特点,能够覆盖比较宽的范围,从而更有效地提高车辆的战场生存能力。天线需要满足的性能指标如下:a.增益:大于11dB;b.3dB波束宽度
2011-10-11 10:28:331875 研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:0379 针对全向天线高性能的要求,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇区合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇区天线波束宽度,使之满
2012-04-12 16:07:5572 为了提高低截获概率雷达系统的性能,针对低截获概率设备对发射天线的需求,文中设计了一种宽频带、高增益、共口径双圆极化天线,通过控制端口馈电方式实现左右旋圆极化捷变。同时,该天线可通过频率变化实现波束
2017-11-13 15:19:147 方法。通过仿真优化,天线尺寸为60 mm60 mm6 mm,峰值增益为3.8 dB,带内轴比3 dB,3 dB波束宽度120,前后比15 dB。实物测试结果与仿真结果吻合。 近年来射频识别(Radio
2017-12-05 18:18:10553 缝隙天线的研究备受关注。 早在1957年,A.J.Simmon就提出在波导宽壁上开一对交叉缝隙来实现圆极化辐射。在波导宽边利用两组分别辐射水平极化与垂直极化的缝隙也能获得圆极化。上述两种圆极化方案概念清楚,实现简单,但占用
2018-01-26 16:53:002 对水平或垂直极化天线产生相同的响应。圆极化天线分为右旋极化和左旋极化两种,以满足各种无线连接应用的需求。针对不断移动的远程线性极化链路,在固定接入点上使用圆极化天线可获得较好的效果。
2019-10-12 15:39:348538 ,同时通过改变透镜距馈源喇叭天线的距离,实现半功率波束宽度从8°~12°的变化,以满足系统不同的需求。体现了透镜设计的可实施性和正确性,为透镜加载喇叭天线的设计提供了一种新颖的思路。
2020-09-04 10:47:000 在天线的水平面(垂直面)方向图上,相对于主瓣最大点功率增益下降3dB的两点之间所张的角度,定义为天线的水平(垂直)波瓣宽度,也称水平(垂直)波束宽度或者水平(垂直)波瓣角。天线辐射的大部分能量都集中在波瓣宽度内,波瓣宽度的大小反映了天线的辐射集中程度。
2020-08-12 08:00:001 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。增益一般在9dB以下。
2020-12-11 15:14:0911134 ; Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … 电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数Γ、回波损
2021-01-04 16:28:592994 天线增益是天线知识结构中非常重要的一环,当然也是选择天线的重要参数之一。天线增益对于通信系统的运行质量也起着很大作用,一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。
2021-01-31 11:18:2421748 辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数u辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … u电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数Γ、回波损
2021-03-22 11:39:104873 介绍了一种新型256元的 Ka 波段圆极化贴片天线阵列。该天线阵具有多波束扫描、扫描范围广等特点。利用切比雪夫加权方式,实现多种波束的多状态扫描。设计结果表明,在中心频率31GHz 处,扫描范围可达到±40°,波束宽度可控。
2022-10-13 15:20:4811 的隔离度优于 34 dB。水平极化端口的交叉极化电平抑制优于 - 26 dB ,垂直极化端口的交叉极化电平抑制优于 - 24 dB。该天线可以作为合成孔径雷达有源相控阵天线的子阵。
2022-10-18 11:44:243 天线的重要指标非常多,我们介绍了极化、驻波比、增益等常规参数后,本期将围绕天线的另一个参数波束宽度进行解析。
2023-02-27 09:41:4012629 交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰。交叉极化通常用极化交叉损耗(Polarization Cross-Polarization Loss,XPOL)来描述,XPOL越大,交叉极化干扰越小。
2023-05-19 18:04:301138 前几天在知乎上回答了一个关于天线极化的问题,这些都是天线领域的最基本的概念,但是写出来的时候,很多东西又是捉摸不透,天线的极化归根到底是电磁波的极化。
2023-05-29 10:50:39247 ; Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数 u辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … u电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数Γ、
2023-06-19 09:22:543533 我就会这样想啊,那既然圆极化可以由两个有相位差的线极化叠加得到。那我就把圆极化分解成两个线极化呗,一个水平极化,一个垂直极化。
2023-06-19 15:51:46591 ; Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数 辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … 电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数
2023-06-28 09:48:241155 随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:201512 相控阵天线采用电子扫描的方法实现雷达波束的无惯性扫描,因此相控阵也叫电子扫描阵列(ESA)。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它反映波束形状、天线增益、副瓣等特性。
2023-09-12 10:23:301827 10个天线性能指标。 1. 增益(Gain):天线增益是指天线在某一个方向上相对于理想点源天线辐射功率的增强比。增益越高,天线的辐射范围就越广,接收和发送信号的距离也就越远。 2. 波束宽度(Beamwidth):波束宽度是指天线在某一方向上
2023-11-27 15:40:05718 天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16545
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