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移动通信基站天馈线基础知识与技术发展应用天线技术术语解释 将传输线中高频电磁能转成为自由空间电磁波,或反之将自由空间中电磁波转化为传输线中高频电磁能。所以,要了解天线特征就必定需要了解自由空间中电磁涉及高频传输线一些相关知识。导线载有交变电流时,就能够形成电磁波辐射,辐射能力与导线长短和形状相关.假如导线位置如因为两导线距离很近,且两导线所产生感应电动势几乎能够抵消,因而辐射很微弱。假如将两导线张开,这时因为两导线电流方向相同,由两导线所产生感应电动势方向相同,因而辐射较强。当导线长度l远小于波长时,导线电流很小,辐射很微弱. 当导线长度增大到可与波长相比拟时,导线上电流就大大增加,因而就能形成较强辐射。通常将上述能产生显著辐射直导线称为振子。两臂长度相等振子叫做对称振子。每臂长度为四分之一波长。全长与波长相等振子,称为全波对称振子。将振子折合起来,称为折合振子。三.天线工作频率范围(带宽)在820MHz1/2波长为~180mm,在890MHz为~170mm 175mm对~850MHz将是最正确 该天线频带宽度=890-820=70MHz无线电波有点象一个池塘上波纹,在传输时波会减弱。电磁波传输可用式λ=V/f表示。 式中,V为速度,单位为米/秒;f为频率,单位为赫兹;λ为波长,单位为米。 由上述关系式不难看出,同一频率无线电波在不一样媒质中传输时,速度是不一样,所以波长也不一样。 我们通常使用聚四氟乙烯型绝缘同轴射频电缆其相对介电常数ε约为2.1,所以,Vε≈C/1.44,λε≈λ/1.44。无线电波在空间传输时,其电场方向是按一定规律而改变,这种现象称为无线电波极化。无线电波电场方向称为电波极化方向。假如电波电场方向垂直于地面,我们就称它为垂直极化波。假如电波电场方向与地面平行,则称它为水平极化波。 垂直极化圆极化波两个天线为一个整体2.极化损失隔离代表馈送到一个极化信号在另外一个极化中出现百分比天线方向性是指天线向一定方向辐射电磁波能力。对于接收天线而言,方向性表示天线对不一样方向传来电波所含有接收能力。天线方向性特征曲线通惯用方向图来表示. 方向图可用来说明天线在空间各个方向上所含有发射或接收电磁波能力。顶视 3.前后比 方向图旁瓣显示增益是指在输入功率相等条件下,实际天线与理想辐射单元在空间同一点处所产生场强平方之比,即功率之比。增益普通与天线方向图相关,方向图主瓣越窄,后瓣、副瓣越小,增益越高。增益是指在输入功率相等条件下,实际天线与理想辐射单元在空间同一点处所产生场强平方之比,即功率之比。增益普通与天线方向图相关,方向图主瓣越窄,后瓣、副瓣越小,增益越高。一个单一对称振子含有面包圈形方向图辐射天线增益与方向图关系关于传输线几个基本概念天线输入阻抗传输线特征阻抗当馈线和天线匹配时,高频能量全部被负载吸收,馈线上只有入射波,没有反射波。馈线上传输是行波,馈线上各处电压幅度相等,馈线上任意一点阻抗都等于它特征阻抗。而当日线和馈线不匹配时,也就是天线阻抗不等于馈线特征阻抗时,负载就不能全部将馈线上传输高频能量吸收,而只能吸收部分能量。入射波一部分能量反射回来形成反射波。 在不匹配情况下,馈线上同时存在入射波和反射波。二者叠加,在入射波和反射波相位相同地方振幅相加最大,形成波腹;而在入射波和反射波相位相反地方振幅相减为最小,形成波节。其它各点振幅则介于波幅与波节之间。这种合成波称为驻波。反射波和入射波幅度之比叫作反射系数。 反射波幅度(Z-Z。) 反射系数Γ=─────=─────── 入射波幅度(Z+Z。) 驻波波腹电压与波节电压幅度之比称为驻波系数,也叫电压驻波比(VSWR) 驻波波腹电压幅度最大值Vmax(1+Γ) 驻波系数S=──────────────=──── 驻波波节电压辐度最小值Vmin(1-Γ) 终端负载阻抗和特征阻抗越靠近,反射系数越小,驻波系数越靠近于1,匹配也就越好。 经典移动基站天线技术指标综述基站天馈系统1天线调整支架 用于调整天线俯仰角度,范围为:0°~15°; 2室外跳线 用于天线与7/8〞主馈线之间连接。惯用跳线采取1/2〞 馈线,长度普通为3米。 3接头密封件 用于室外跳线两端接头(与天线和主馈线相接)密封。惯用材料有绝缘防水胶带(3M2228)和PVC绝缘胶带3M33+)。 4接地装置(7/8〞馈线接地件) 主要是用来防雷和泄流,安装时与主馈线外导体直接连接在一起。普通每根馈线装三套,分别装在馈线上、中、下部位, 接地点方向必须顺着电流方向。GSM/CDMA基站天馈系统GSM/CDMA基站天馈系统超短波传输直视距离和发射天线以及接收天线高度相关系,并受到地球曲率半径影响。由简单几何关系式可知 AB=3.57(√H

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