华达玻璃钢 FRP一体成型*此天线由于是一体成型。所以可以保证有的真圆度及抛物曲面的度。完全避开组合型天线因组合不当。而导致"侧瓣"或"多焦"的困扰
FRP天线是由玻璃纤维制成。纤维内层夹置锡箔以作为讯号反射。由于天线体积庞大,制作过程通常在模具上使用纯手工来制作。
天线的化,就是指天线辐射时形成的电场强度方向。化波当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平化波。
产生原因是由于电波的特性,决定了水平化传播的信号在贴近地面时会在大地表面产生化电流,化电流因受大地阻抗影响产生热能而使电场信号迅速衰减,而垂直化方式则不易产生化电流,从而避免了能量的大幅衰减,保证了信号的有效传播。本文来自移动通信网。因此,在移动通信系统中,一般均采用垂直化的传播方式。另外,随着新技术的发展,大量采用双化天线。就其设计思路而言,一般分为垂直与水平化和±45°化两种方式,性能上一般后者优于前者,因此大部分采用的是±45°化方式。双化天线组合了+45°和-45°两副化方向相互正交的天线,并同时工作在收发双工模式下,大大节省了每个小区的天线数量;同时由于±45°为正交化,有效保证了分集接收的良好效果。(其化分集增益约为5dB,比单化天线提高约2dB)本文来自移动通信网版权所有。
天线的化方式与距离没有关系。手机天线一般根据厂家的做法,有两种:
1、外置 一般是垂直化方向为70%左右,水平化方向为5%左右,基本只能接收垂直化波。
2、内置微带天线 在垂直和水平化方向都能有效接收,属准全向天线。
3、如果采用垂直化,用水平和圆化天线接收,远不止3dB损耗,有10-20dB以上的损耗。
加感天线简单点说就是为了增加天线的物理长度,也就是天线高度,从而提高天线效率。
以下是天线的加感部位和原理:
(1)天线的集中电感加载
天线通过插入电感线圈以有效高度的方法,称为电感加载法。天线的集中加载就是在天线的适当部位,如中部某点插入一个电感线圈,这个电感线圈的感抗可以抵消这点以上天线振子在该点所呈现的全部或部分容抗,从而加大了加感点以下的天线电流,即提高了天线的有效高度。这种在天线中部插入线圈的方法常见于车载台天线(吸盘天线)。
(2)天线的分布电感加载法
天线的分布电感加载就是均匀地在天线上加入电感,其实例就是移动通信中广为采用的螺旋鞭天线。螺旋鞭天线是用弹簧钢丝制成螺旋鞭天线,再在其外表涂覆一层介质,如橡胶等,介质起的主要作用是固定线圈之间相对位置,这就形成了分布加载天线加载天感分布于螺旋鞭天线螺旋线圈的始终。
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RF连接器即射频同轴连接器,通常被认为是装接在电缆上或安装在仪器上的一种元件,作为传输线电气连接或分离的元件。RF连接器属于机电一体化产品,主要起桥梁作用。在六十多年的时间里,经过各国的共同努力,使RF连接器形成了立完整的体系,成为连接器家族中的重要组成部分。是同轴传输系统不可缺少的关键元件。
同其它电子元件相比,RF连接器的发展史较短。1930年出现的UHF连接器是早的RF连接器。到了二次世界大战期间,由于急需,随着、电台和微波通信的发展,产生了N、C、BNC、TNC、等中型系列,1958年后出现了SMA、SMB、SMC等小型化产品,1964年制定了美用标准MIL-C-39012《射频同轴连接器总规范》,从此,RF连接器开始向标准化、系列化、通用化方向发展。
其设计、生产、测试、使用技术已成龙配套,趋于完善,不仅形成了完整的标准体系,而且原材料、输助材料、测试系统、装配工具等也已标准化,并进行化规模生产。RF连接器也逐渐展现了自身的特点:
1. 品种规格多:国际通用系列20多个,品种规格更多。
2. 靠机械结构保证电气特性,属机电一体化产品,与其它低频类连接器有本质的区别。
3. 零件加工主要是车削机加工,装配手工作业多,难以进行自动化装配。
4. 产品更新换代慢。
5. 是电连接器的重要组成部分,属于有一定技术含量的劳动密集型产品。
6. 产品可靠性,失效模式与失效机理复杂。
随着科技的发展,RF连接器显得越发重要,新技术新产品层出不穷。射频同轴连接器行业将是一个很大的市场。
射频信号有自己的特点,所以传输信号需要特别的媒介,而相应连接器也很,这里主要介绍常见的射频同轴连接器(RF COAXIAL CONNECTOR),符合标准GB11316-89、IEC169、MIL-C-31012等标准。
发展趋势:
1.小型化。随着整机系统的小型化,RF连接器的体积越来越小,如SSMB、MMCX等系列,体积非常小。
2.高频率。美国HP早在几年前就已推出频率已到110GHz的RF连接器。国内通用产品使用频率不**过40GHz。软电缆使用频率不**过10GHz,半刚电缆不**过20GHz。
3.多功能。除起桥梁作用外,兼有处理信号的功能,如滤波、调相位、混频、衰减、检波、限幅等。
4.低驻波、低损耗。满足系统和精密测量的需要。
5.大容量、大功率。主要适应信息高速公路的发展需要。
板状天线是一款定向天线,所以,我们必须先了解下什么是定向天线和全向天线,才能明白板状天线的方向性等问题。
定向天线和全向天线的区别天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
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。定向天线在通信系统中一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高。有通过反射板的定向天线,也有通过阵列合成而成(成本太高,特别相控阵天线,一个移相器有上千块,一个T/R组件大概上万),增益可达到20dB以上。在卫星通信中用到高增益螺旋天线。全向天线 : 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 。下图所示为全向天线的信号辐射图。 全向天线的辐射范围比较象一个苹果。覆盖范围大,但是传播距离近。我们也可以这样子来思考全向天线和定向天线之间的关系:全向天线会向四面八方发射信号,前后左右都可以接受到信号,定向天线就好像在天线后面罩一个碗壮的反射面,信号只能向前面传递,射向后面的信号被反射面挡住并反射到前方,加强了前面的信号强度。