数字电视天线室内,北京天线,航宇通讯(查看)

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用电场或磁场强度来表示辐射强度的方向图称为场强方向图;用功率密度的大小来表示的称为功率方向图。在功率方向图的主瓣中,功率降到主瓣值一半的两点所张的夹角称为主瓣的半功率点宽度(简称主瓣宽度),用它可以表示天线集中辐射的程度。主瓣宽度越小...


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用电场或磁场强度来表示辐射强度的方向图称为场强方向图;用功率密度的大小来表示的称为功率方向图。在功率方向图的主瓣中,功率降到主瓣值一半的两点所张的夹角称为主瓣的半功率点宽度(简称主瓣宽度),用它可以表示天线集中辐射的程度。主瓣宽度越小,表示天线的辐射能量越集中在天线的辐射方向。

  方向图中的旁瓣(通常是邻近主瓣的旁瓣)与主瓣值的比值称为旁瓣电平,通常用分贝(dB)来表示

另外一个表示天线集中辐射程度的参量是天线的方向性系数或天线增益。向各方向均匀辐射的理想点源天线称为均匀辐射器并用作比较基准。天线方向性系数的定义是:在总辐射功率相同的情况下,天线在辐射方向的辐射功率密度 P与均匀辐射器在该方向的辐射功率密度P0的比值,通常以D来表示  天线增益的定义是:在总输入功率相同的情况下,数字电视天线室内,天线在辐射方向的辐射功率密度 P与均匀辐射器在该方向的辐射功率密度P0的比值,通常以G来表示天线的辐射效率η是总辐射功率与总输入功率之比,北京天线,所以如果理想均匀辐射器辐射效率为 100%,FPC板内置天线,则天线的增益与其方向性系数的关系为G=ηD。

  以上是对发射天线来说的,但根据互易定理,同一天线如作为接收天线,将具有相同的方向图和方向性系数。


天线结构的型式  天线结构具有多种型式。天线可分为线天线和面天线两大类。在结构型式上有塔桅结构和反射体结构两大类。面天线的工作波长较短,精度要求较高。反射面精度是天线的一个重要问题。


反射面的型式 反射面有四种型式:①实体反射面;②打孔金属板;③网状反射面;④栅条反射面。应根据电性能和机械性能的要求选择反射面的型式。实体反射面电性能好,反射效率高,但风阻大,重量大。波长3厘米以下的多采用实体反射面。其余三种反射面重量和风阻都小,但会漏过一些功率,因而对孔的尺寸、网格尺寸和栅条间隔有一定限制。例如,双频平板高增益天线,在金属板打圆孔时,对孔径和孔距均有要求,圆孔直径必须小于圆波导模的截止直径──λ/1.7,一般取为λ/3~λ/10(λ为波长),借以保证漏过功率足够小,而栅条的中心距必须小于半波长。实体、打孔金属板和网状反射面对各种极化波均可使用,而栅条反射面只适用于线极化,极化方向应与栅条平行。实体反射面和打孔金属板常由铝板经压力加工成形,也可用玻璃钢或碳纤维增强塑料,表面喷涂金属或铺铜丝网。网状反射面由金属丝编织而成。栅条反射面可用金属丝、金属圆管或金属板条平行地排列构成。

  反射面公差 反射体天线的表面误差会影响电性能,使增益降低和旁瓣升高。增益降低系数η与表面均方根误差ε的关系可由鲁策公式表示:



有效面积雷达天线接收到的信号功率与来自辐射方向的信号的功率密度之比,即天线接收到的信号功率Pr=S×Ae。式中S为信号功率密度;Ae为天线有效面积,表示雷达天线在接收时捕获空中信号的能力。由互易定理可证明G=4πAe/λ,式中λ为信号波长。

对一定形式的天线,天线有效面积Ae与实际几何面积A成正比,即Ae=ηA。式中η为利用系数,一般小于1。

雷达天线设计的主要问题是:①提高天线增益和有效面积,以加大雷达探测距离;②压低天线副瓣电平,以减小测向模糊和提高抗干扰能力;③提高波束扫描速率,以便能同时观察多个目标;④展宽天线系统工作频带,以提高反有源干扰的能力;⑤采用多种技术提高测角精度。

搜索雷达天线搜索雷达又称警戒雷达,用于及时发现远距离目标。搜索雷达天线相当大,面积一般为数十至数百平方米。探测距离达几千公里的预警雷达的天线面积可达几千或几万平方米。这种天线有窄的水平波束(一度至十几度),借以得到一定的方位分辨力;有较宽的垂直波束,以得到较大的仰角复盖(一般为30°~40°)。搜索雷达有两种典型的天线:阵列天线和反射面天线。


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