天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,转换出在无界媒介(一般来说是自由空间)中传播的电磁波,或者展开忽略的转换。在无线电设备中用来升空或接管电磁波的部件。天线总输出功率的比值,称该天线的仅次于增益系数。它是比天线方向性系数更加全面的体现天线对总的射频功率的有效地利用程度。
后用分贝数回应。可以用数学推证,天线仅次于增益系数相等天线方向性系数和天线效率的乘积。
天线的发明者天线是由俄国科学家波波夫发明者的。1888年,29岁的波波夫获知德国知名物理学家赫兹找到电磁波的消息后,这位曾多次立志推展电灯的年长科学家对朋友们说道:“我用毕生的精力去加装电灯,对于辽阔的俄罗斯来说,只不过照耀了较小的一角:假如我能指挥官磁波,那就可以飞到整个世界!”于是,他集中精力研究,向新的目标发动了冲击。1894年,波波夫做成了一台无线电接收机。
这台接收机的核心部分用的是改良了的金属屑检波器,波波夫使用电铃不作终端表明,电铃的小锤可以把检波器里的金属屑震松。电铃用一个电磁继电器造就,当金属屑检波器检测到电磁波时,继电器接上电源,电铃就敲一起。有一次,波波夫在实验中找到,接收机检测电波的距离忽然比整天减小了许多。“这是怎么回事呢?”波波夫查来查去,仍然敢说原因。
一天,波波夫无意之中找到一根导线搭乘在金属屑检波器上。他把导线拿进,电铃之后不敲了;他把实验距离增大到原本那么将近,电铃又敲了一起。
波波夫喜出望外,急忙把导线收到金属屑检波器的一头,并把检波器的另一头接通。经过再度试验,结果表明用于天线后,信号传送距离激增。无线电天线由此而问世。
1、按工作性质可分成升空天线和接管天线;2、按用途可分成通信天线、广播天线、电视天线、雷达天线等;3、按方向性可分成全向天线和定向天线等;4、按工作波长可分成超强长波天线、长波天线、中波天线、短波天线、超短波天线、微波天线等;5、按结构形式和工作原理可分成线天线和面天线等。叙述天线的特性参量有方向图、方向性系数、增益、输入阻抗、辐射效率、极化和频宽;6、按维数来分可以分为两种类型:一维天线和二维天线。
一维天线:由许多电线构成,这些电线或者像手机上中用的直线,或者是一些灵活的形状,就像经常出现电缆之前在电视机上用于的老兔子耳朵。单极和双极天线是两种最基本的一维天线。
二维天线:变化多样,有片状(一块正方形金属)、阵列状(的组织好的二维模式的一束片)、喇叭状、碟状。7、天线根据用于场合的有所不同可以分成:手执台天线、车载天线、基地天线三大类。
手执台天线:就是个人用于手执对讲机的天线,少见的有橡胶天线和拉杆天线两大类。车载天线:是指原设计加装在车辆上通讯天线,最少见应用于最广泛的是管状天线。
车载天线结构上也有延长型、四分之一波长、中部加感型、八分之五波长、双二分之一波长等形式的天线。基地台天线:在整个通讯系统中具备十分关键的起到,特别是在是作为通讯枢纽的通信台站。常用的基地台天线有玻璃钢高增益天线、四环阵天线(八环阵天线)、定向天线。
一些指标:天线效率它是指天线电磁辐射过来的功率(即有效地切换电磁波部分的功率)和输出到天线的军功功率之比。是恒大于1的数值。天线极化波电磁波在空间传播时,若电场矢量的方向维持相同或按一定规律转动,这种电磁波之后叫极化波,又称天线极化波,或偏振波。
一般来说可分成平面极化(还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作极化方向。
极化面极化电磁波的极化方向与传播方向所包含的平面称作极化面。垂直极化无线电波的极化,经常以大地作为标准面。
凡是极化面与大地法线面(垂直面)平行的极化波称作垂直极化波。其电场方向与大地横向。
水平极化凡是极化面与大地法线面横向的极化波称作水平极化波。其电场方向与大地互为平行。
平面极化如果电磁波的极化方向维持在相同的方向上,称作平面极化,也称之为线极化。在电场平行于大地的分量(水平分量)和垂直大地表面的分量,其空间振幅具备给定的比较大小,可以获得平面极化。垂直极化和水平极化都是平面极化的特例。
圆极化当无线电波的极化面与大地法线面之间的夹角从0~360°周期的变化,即电场大小恒定,方向随时间变化,电场矢量末端的轨迹在垂直传播方向的平面上投影是一个圆时,称作圆极化。在电场的水平分量和垂直分量振幅大于,振幅差距90°或270°时,可以获得圆极化。
圆极化,若极化面随时间转动并与电磁波传播方向出右螺旋关系,称之为右圆极化;反之,若出左螺旋关系,称之为左圆极化。椭圆极化若无线电波极化面与大地法线面之间的夹角从0~2π周期地转变,且电场矢量末端的轨迹在垂直传播方向的平面上投影是一个椭圆时,称作椭圆极化。当电场垂直分量和水平分量的振幅和振幅具备给定值时(两分量大于时值得注意),均可获得椭圆极化。
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