很低場強的方向圖將指向空中,造成相應覆蓋區域場強大幅度下降,從而**縮短了有效覆蓋的作用距離,使遠場通信對象無法有效通信。艦艇在風速3~4級的海況下,比較大搖擺幅度將達到士15?左右。在這種情況下射向水平面以下的部分射頻場強較強,并通過海面形成反射波,它與直射波將發生多徑信號疊加。由于海水的良好導電性,反射波衰減很小,其幅度與直射波幅度具有較大可比擬性,因此對直射波形成較強的多徑干涉現象。使海面附近上半空間的直射波與反射波合成方向圖隨仰角變化形成系列柵瓣-零陷分布,將會造成遠場通信對象通信概率的下降。電子穩定技術就是根據大地坐標系(**標系)與天線陣面坐標系(動坐標系)之間的關系,波控控制單元在計算移相器的移相值前,對天線陣面坐標系下的俯仰角、方位角進行補償,這就涉及多個坐標系變換問題。本通信系統采用電子自穩來穩定波束,天線電子自穩系統由角傳感器、波束控制單元、相控陣天線組成。 通信天線的高度可靠性保證了持久的通信連接,不會因信號中斷而影響用戶體驗。接收通信天線測試
在郊區,情況差別比較大??梢愿鶕枰母采w面積來估計大概需要的天線類型。一般可遵循以下幾個基本原則:可以根據情況選擇水平面半功率波束寬度為65°的天線或選擇半功率波束寬度為90”的天線。當周圍的基站比較少時,應該優先采用水平面半功率波束寬度為90°的天線若周圍基站分布很密,則其天線選擇原則參考城區基站的天線選擇。考慮到將來的平滑升級,所以一般不建議采用全向站型。是否采用內置下傾角應根據具體情況來定。即使采用下傾角,一般下傾角也比較小。廣東接口通信天線時鐘穩定網絡,選擇正確的天線。
超短波段的傳輸線一般有兩種:平行雙線傳輸線和同軸電纜傳輸線;微波波段的傳輸線有同軸電纜傳輸線、波導和微帶。平行雙線傳輸線由兩根平行的導線組成它是對稱式或平衡式的傳輸線,這種饋線損耗大,不能用于UHF頻段。同軸電纜傳輸線的兩根導線分別為芯線和屏蔽銅網,因銅網接地,兩根導體對地不對稱,因此叫做不對稱式或不平衡式傳輸線。同軸電纜工作頻率范圍寬,損耗小,對靜電耦合有一定的屏蔽作用,但對磁場的干擾卻無能為力。使用時切忌與有強電流的線路并行走向,也不能靠近低頻信號線路。
傳輸線的特性阻抗:無限長傳輸線上各處的電壓與電流的比值定義為傳輸線的特性阻抗,用Z0表示。同軸電纜的特性阻抗的計算公式為Z0=〔60/√εr〕×Log(D/d)[歐]。式中,D為同軸電纜外導體銅網內徑;d為同軸電纜芯線外徑;εr為導體間絕緣介質的相對介電常數。通常Z0=50歐,也有Z0=75歐的。由上式不難看出,饋線特性阻抗只與導體直徑D和d以及導體間介質的介電常數εr有關,而與饋線長短,工作頻率以及饋線終端所接負載阻抗無關。
對于公路覆蓋地區,天線的選用原則如下:在以覆蓋鐵路、公路沿線為目標的基站,可以采用窄波束的定向天線。如果覆蓋目標為公路及周圍零星分布的村莊,可以考慮采用全向天線,如果覆蓋目標*為高速公路等,可以考慮用8字型天線來解決。這樣可以節約基站的數量,實現高速公路的覆蓋。如果是對公路和公路一側的城鎮的覆蓋,可以根據情況考慮用水平面半功率波束寬度為210。的天線來進行覆蓋。建議在進行高速公路的覆蓋上優先考慮8字型天線和210。天線。高效天線,讓網絡連接更穩定。
基站天線是用戶終端與基站控制設備間通信系統的橋梁,廣泛應用于GSM蜂窩移動通信和ETS無線接入通信等系統中。通信技術的發展必將帶動天線概念的發展。在七十年代的移動通信系統中,由于用戶少,較少的載頻和少量的基站即可覆蓋一個城市的移動通信需求,采用了全向天線或角形反射器天線。隨著經濟發展,移動終端需求量的急劇增加,舊的基站已不能滿足需求,尤其數字蜂窩技術的發展,基站配置需要新型天線,以改善市區的多路徑衰落、區域分配和多信道聯接網絡的頻率復用。平板式天線由于其剖面低、結構輕巧、便于安裝、電性能優越等優點被廣泛應用于GSM數字蜂窩系統。在80年代中期至90年代中后期,大多采用單極化(VP)天線,而一個扇區需用3副天線如圖一個小區通常劃分為三個扇區,因此一個小區要用9副天線,天線數目太多給基站建,設、安裝帶來困難,安裝費用居高不下,有的站點根本無法安裝分集接收天線,即使安裝了也無法得到比較好分集接收增益。因此,雙極化天線技術應運而生。通信天線的信號覆蓋范圍廣,可滿足不同場景的通信需求。通信天線濾波器
通信天線采用先進的技術,確保信號強度和穩定性,提供的通信質量。接收通信天線測試
無線電通信系統在運作的過程中會對天線的導體造成影響,即導體出現損耗情況。一旦天線導體出現這樣的情況,就會嚴重影響無線電信號傳輸的效率和質量,從而給無線電通信系統的平穩運作帶來阻礙。但是,天線在無線電通信系統中還有另外一個作用,那就是進行能量的轉換,即將天線運行過程中的功率轉換成電磁波。當天線進行能量轉換的時候,其導體的損耗就會明顯的降低,從而確保了無線電通信信號的傳輸質量。如果相關工作人員將饋線合理的應用到天線的運作中,也能為降低天線導體的損害提供幫助。因為饋線的支持能夠有效的提升天線的輻射電阻,這樣無線通信信號的損耗幾率就會降低,從而提高天線能量裝換的質量,為信號的傳輸提供保障。
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