天線的主要技術指標

2020-12-13 電子產品世界

天線的方向圖

(一) 方向圖

天線輻射的電場強度在空間各點的分布是不一樣的,為了描述天線這種輻射強度的分布情況,我們可以用矢量來表示。把天線放置於坐標原點,並使其軸向與z軸方向重合,所有的矢量從原點出發,其長度代表電場強度。用連線連接各矢量端點,所圍成的包絡,就是天線的方向圖。顯然,方向圖是三位的,但通常取其水平和垂直兩個切面,故有水平方向圖和垂直方向圖,或E面(平行於電場)和H面(垂直於電場方向)方向圖,如圖3-25所示。

(二) 主瓣寬度

方向圖反映了天線集中輻射能的情況。通常,方向圖有許多葉瓣,最大輻射方向的葉瓣叫主瓣,其它葉瓣叫旁瓣(或付瓣)。主瓣寬度定義為當信號功率下降到最大輻射方向功率值的一半即-3dB)(即場強下降為最大值的0.707倍) 處,兩點之間的夾角寬度。一般情況下,口徑為D的向拋物面天線,其主瓣寬度可用下式估算:

(3-13)

其中,λ為工作波長

例如:6米C波段天線為0.9°;3米C波段天線為1.8°;1.5米C波段天線為3.6°等。

(三) 副瓣電平

副瓣電平定義為:

副瓣電平=10lg(副瓣最大功率/主瓣最大功率)

(3-14)

副瓣電平高,易對其他同頻無線通信系統產生幹擾,也容易受幹擾,故其值越小越好。副瓣電平也是天線的重要指標之一。

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