天線測試方法介紹

2020-12-13 電子產品世界

關於近場和遠場

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201908/403689.htm

無線電波應該稱作電磁波或者簡稱為EM波,因為無線電波包含電場和磁場。來自發射器、經由天線發出的信號會產生電磁場,天線是信號到自由空間的轉換器和接口。

因此,電磁場的特性變化取決於與天線的距離。可變的電磁場經常劃分為兩部分——近場和遠場。要清楚了解二者的區別,就必須了解無線電波的傳播。

電磁波

圖 1

圖1展示了典型的半波偶極子天線是如何產生電場和磁場的。轉發後的信號被調製為正弦波,電壓呈極性變化,因此在天線的各元件間生成了電場,極性每半個周期變換一次。天線元件的電流產生磁場,方向每半個周期變換一次。電磁場互為直角正交。

(1)圍繞著半波偶極子的電磁場包括一個電場(a)和一個磁場(b)。電磁場均為球形且互成直角。

天線旁邊的磁場呈球形或弧形,特別是距離天線近的磁場。這些電磁場從天線向外發出,越向外越不明顯,特性也逐漸趨向平面。接收天線通常接收平面波。

雖然電磁場存在於天線周圍,但他們會向外擴張(圖2),超出天線以外後,電磁場就會自動脫離為能量包獨立傳播出去。實際上電場和磁場互相產生,這樣的「獨立」波就是無線電波。

圖 2

(2)距離天線一定範圍內,電場和磁場基本為平面並以直角相交。注意傳播方向和電磁場均成直角。在(a)圖中,傳播方向和電磁場線方向成正交,即垂直紙面向內或向外。在(b)圖中,磁場線垂直紙面向外,如圖中圓圈所示。

近場

對近場似乎還沒有正式的定義,它取決於應用本身和天線。通常,近場是指從天線開始到1個波長(λ)的距離。波長單位為米,公式如下:

λ= 300/fMHz

因此,從天線到近場的距離計算方法如下:

λ/2π = 0.159λ

圖3標出了輻射出的正弦波和近場、遠場。近場通常分為兩個區域,反應區和輻射區。在反應區裡,電場和磁場是最強的,並且可以單獨測量。根據天線的種類,某一種場會成為主導。例如環形天線主要是磁場,環形天線就如同變壓器的初級,因為它產生的磁場很大。

圖 3

(3)近場和遠場的邊界、運行頻段的波長如圖所示。天線應位於正弦波左側起始的位置。

輻射區內,電磁場開始輻射,標誌著遠場的開始。場的強度和天線的距離成反比(1/ r3)。

圖3所示的過渡區是指近場和遠場之間的部分(有些模型沒有定義過渡區)。圖中,遠場開始於距離為2λ的地方。

遠場

和近場類似,遠場的起始也沒有統一的定義。有認為是2 λ,有堅持說是距離天線3 λ或10 λ以外。還有一種說法是5λ/2π,另有人認為應該根據天線的最大尺寸D,距離為50D2/λ。

還有人認為近場遠場的交界始於2D2/λ。也有人說遠場起始於近場消失的地方,就是前文提到的λ/2π。

遠場是真正的無線電波。它在大氣中以3億米/秒的速度,即接近18.64萬英裡/秒的速度傳播,相當於光速。電場和磁場互相支持並互相產生,信號強度和距離平方成反比(1/r2)。麥克斯韋在其著名的公式中描述了這一現象。

麥克斯韋方程組

19世紀70年代末,在無線電波發明之前,蘇格蘭物理學家詹姆斯?克拉克?麥克斯韋預測出了電磁波的存在。他綜合了安培、法拉第和歐姆等人的定律,制定了一套方程表達電磁場是如何相互產生和傳播的,並斷定電場和磁場互相依存、互相支持。19世紀80年代末,德國物理學家海因裡希?赫茲證明了麥克斯韋的電磁場理論。

麥克斯韋創造了四個基本方程,表達電場、磁場和時間之間的關係。電場隨時間推移產生移動電荷,也就是電流,從而產生磁場。另一組方式是說,變化的磁場可以產生電場。天線發出的電磁波在空間中自行傳播。本文沒有列出這些方程組,但你應該記得包含一些不同的方程。

應用

遠場在空間中傳播的強度變化由Friis公式決定:

Pr = PtGrGtλ2/16π2r2

公式中,Pr =接收功率;Pt =發射功率;Gr = 接收天線增益(功率比);Gt =發射天線增益(功率比);r=到天線的距離。公式在視線所及的無障礙開闊空間中適用。

這裡有兩個問題需要討論。接收功率和距離r的平方成反比,和波長的平方成正比,也就是說,波長較長、頻率較低的電磁波傳的更遠。例如,同等的功率和天線增益下,900MHz的信號會比2.4GHz的信號傳播得更遠。這一公式也常常用它來分析現代無線應用的信號強度。

為了準確測量信號的傳播,還必須了解天線在遠場的輻射模式。在近場的反應區裡,接收天線可能會和發射天線會由於電容和電感的耦合作用互相干擾,造成錯誤的結果。另一方面,如果有特定的測量儀器,近場的輻射模式就可以準確測量。

近場在通信領域也很有用。近場模式可以用於射頻識別(RFID)和近場通信(NFC)。

RFID是條形碼的電子版,它是一個內部有晶片的很薄的標籤,其中晶片集成了存儲和特定的電子代碼,可以用作識別、最總或其他用途。標籤還包含一個被動收發器,在接近「閱讀器」的時候,由閱讀器發出的很強的RF信號就會被標籤識別。閱讀器和標籤的天線都是環形天線,相當於變壓器的初級和次級。

由標籤識別的信號經過整流濾波轉換成直流,為標籤存儲和轉發供能。發射器將代碼發送到閱讀器上,用於識別和處理。主動標籤有時會用到電池,將感應距離延長到近場以外的地方。RIFD標籤的頻率範圍各不相同,有125kHz、13.56MHz和900MHz。

在900MHz,波長為:

λ= 300/fMHz

λ= 300/fMHz

λ= 300/900 = 0.333 meter or 33.33 cm

λ= 300/900 = 0.333 米或33.33 cm

因此根據近場距離計算公式:

λ/2π = 0.159λ = 0.159(0.333) = 0.053 meter (about 2 inches)

λ/2π= 0.159λ= 0.159(0.333) = 0.053 米(約2英寸)

感應距離通常超過這一數字,所以這一頻率下距離實際上也延伸到了遠場。

NFC也採用了存儲和類似於信用卡的特定代碼。電池驅動的內部轉發器可以把代碼發射到閱讀器上。NFC也使用近場,範圍一般為幾英寸。NFC的頻率為13.56MHz,因此波長為:

λ= 300/fMHz

300/13.56 = 22.1 meters or 72.6 feet

近場距離為不超過:

λ/2π = 0.159λ = 0.148(72.6) = 11.5 feet

因為電量消耗低,實際的感應距離很少超過1英尺。

近場工作區反射電平測試原理及方法

近場工作區反射電平測試原理

採用自由空間電壓駐波比法測量近場工作區反射電平,測量原理是基於微波暗室中存在有直射信號和反射信號,微波暗室中空間任意一點的場強是直射信號和反射信號的矢量合,在空間形成駐波,駐波數值的大小就反映了微波暗室內反射電平的大小。

VSWR法測量原理圖

當接收天線主瓣對準發射天線時,所接收到的信號為ED。移動接收天線,則接收天線的直射信號ED與反射信號ER的相對相位將會改變,此時接收天線收到的信號幅度將產生波動,如圖所示,這一波動反映空間固有駐波,由此即可得到反射電平。

暗室空間駐波圖

將接收天線轉到比最大電平低a(dB)的方位角q時,則所接收的直射信號Eq=ED10a/20。當反射信號與直射信號同相時合成場最大,這時以b表示:

當反射信號與直射信號反相時合成場最小,這時以c表示:

則反射電平:

因此測出空間駐波曲線和接收天線方向圖,就可以計算出微波暗室反射電平。

測試方法

在近場工作區內針對主反射牆的吸波材料進行特定頻段吸收特性的測試。

測試位置的選取

測試近場工作區反射電平時,發射天線先置於暗室中心軸線上,接收天線置於正對被測牆壁的一個合理位置,並沿兩天線軸線移動一段距離進行反射電平的測試。測試位置如圖所示。

近場靜區測試位置示意圖(俯視圖)

近場靜區測試位置示意圖(側視圖)

測試設備連接示意圖

測試步驟

a)連接好測試系統,按圖2-5置發射天線及接收天線於測試位置Ⅰ;

b)設置信號源頻率為1GHz,輸出功率調至合適大小使發射天線輻射信號,接收天線在正對發射天線方向,沿待測行程線移動,並記錄接收信號曲線,測試曲線作為這條行程線的參考電平線;

c)將接收天線方向朝向被測牆壁吸波材料方向,接收天線沿這條測量行程線移動,並記錄空間駐波曲線;

d)改變天線極化方式,重複以上步驟a)~c)的測量;

e)分別在2GHz、5GHz、10GHz、18GHz、40GHz頻率點,重複步驟b)~d),直至完成所有頻率點測量;

f)改變發射天線及接收天線位置,如圖2-3所示,分別至位置Ⅱ、位置Ⅲ,重複上述步驟b)~e)的測量;

g)改變發射天線及接收天線高度,如圖2-4所示,分別至H2、H3,重複上述步驟b)~f)的測量。

數據處理


遠場靜區幅度均勻性測試方法

遠場靜區幅度均勻性是指發射天線保持不動,接收天線在靜區內沿指定行程線移動時,接收信號幅度變化情況。

在進行幅度均勻性測試時,接收天線沿圖所示的區域不同高度的行程線進行橫向運動,採集區域內各個位置的幅度數據,經過數據篩選及處理後得到靜區內一個圓形平面的幅度均勻性測量結果。通過對靜區內多個平面進行測量,得到整個靜區的幅度均勻性測試結果。

測試步驟

a)連接好測試系統,按圖3-2置發射天線及接收天線於測試位置Ⅰ;

b)設置信號源頻率為1GHz,輸出功率調至合適大小使發射天線輻射信號,接收天線在正對發射天線方向,沿待測行程線移動,並記錄接收信號曲線;

c)改變測試行程線在一個測試面內的不同高度進行測量;

d)改變天線極化方式,重複以上步驟a)~c)的測量;

e)分別在3GHz、5GHz、10GHz、18GHz頻率點,重複步驟b)~d),直至完成所有頻率點測量;

f)改變測試面,重複上述步驟b)~e)的測量;

相關焦點

  • 實踐中的手機天線測試
    現在就簡單的介紹一下手機天線的研發過程中的幾種常見的手機天線測試方法:本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/259467.htm1、微波暗室(Anechonic chamber)波暗室又叫無反射室、吸波暗室簡稱暗室。
  • 詳解5G基站大規模MIMO有源天線OTA測試方法
    詳解5G基站大規模MIMO有源天線OTA測試方法 電子發燒友 發表於 2019-04-19 15:41:52 5G基站天線OTA測試方法研究對5G基站大規模MIMO
  • 一般都有哪些天線?天線中的EMC、RF測試及基本概念介紹
    天線在EMC、RF測試,測量中運用相當普遍,常用天線如下:01、雙錐天線:常用於RSE替代法測試。
  • EMC測試中常見的天線種類
    在電磁兼容EMC測試中,無論是輻射騷擾測試還是抗輻射騷擾度測試,基本都要用到天線。
  • LabVIEW與MATLAB混合編程在數字天線陣列測試中的應
    因此在陣列天線測試中,LabVIEW的優勢十分明顯,它可以實現對大量通道信號同時採集和實時監控、分析等工作,這樣既節省了資源,也簡化了測試過程,提高了工作效率。因此在某接收數字天線陣列系統測試過程中,將LabVIEW和MATLAB結合運用,實現優勢互補,完成了測試過程中數據採集、通道監視和最後驗證等工作,為系統測試帶來極大便利。1 系統簡介在系統接收端,接收天線各單元通道將接收到的信號通過接收前端放大後,直接送到數字接收機和採集計算機。
  • EMC和RF天線分類及介紹
    打開APP EMC和RF天線分類及介紹 佚名 發表於 2017-11-22 14:47:24 天線在EMC、RF測試,測量中運用相當普遍,常用天線如下: 1、雙錐天線: 常用於RSE替代法測試。
  • 天線的各種性能及測量方法探討
    天線的各種性能及測量方法探討 胡薇 發表於 2018-05-23 11:13:54 1、引言 隨著移動通信的不斷發展,移動通信天線也經歷了從單極化天線
  • 模擬,數位電視天線性能測量方法
    這個主要原因就是電視天線的性能直接影響了電視的接收靈敏度,從而導致接收效果有很大的差別。下面我們就具體介紹一下模擬(或數字)電視天線性能的測量方法。 電視顯示的原理主要是把模擬的數位訊號轉化為圖像,每一個像素都對應一個點,說白了就是一個點陣顯示。
  • 新書推薦 | 天線技術
    Wireless Communications、IEEE Transactions on Vehicular Technology、IEEE Transactions on Communications、IEEE Transactions on Antennas and Propagation、IEEE Journal on Selected Areas in Communications、IEEE
  • 網分手動校準和天線阻抗的分析和介紹
    01 網絡分析儀簡介 網絡分析 是通過測量網絡輸入端和輸出端對頻率掃描和功率掃描測試信號的幅度與相位的影響,來精確表徵線性系統特性的一種方法。 網絡分析儀 網絡分析儀能精確地測量入射波、反射波、傳輸波中的幅度和相位信息,通過比值測量法定量描述被測器件的反射和傳輸特性。
  • 洛克希德·馬丁完成相控陣天線傳輸測試支持近地、地球同步軌道多...
    近日,洛克希德·馬丁公司和波爾航空航天公司(Ball Aerospace)宣布已經成功完成了多波段、多任務(MBMM)天線的相控陣傳輸測試。MBMM有望使多顆衛星同時連接使用多頻率的單相控陣天線系統。它增加了吞吐量,同時也縮小了天線的佔用面積。
  • 超高頻RFID讀寫器天線怎樣增益測量
    所謂天線方向圖,是指在離天線一定距離處,輻射場的相對場強隨方向變化的圖形,通常採用通過天線最大輻射方向上的兩個相互垂直的平面方向圖來表示,天線方向圖是衡量天線性能的重要圖形;天線增益則是天線把輸入功率(能量)集中輻射的程度,從通信角度講,就是在某個方向上和範圍內產生信號能力的大小。本文介紹了如何利用芬蘭的標籤性能測試儀來測試超高頻RFID讀寫器天線的方向圖和增益。
  • 一文詳細介紹GPS模塊天線的那些事
    所以要為GPS模塊準備專用的天線來接收信號。GPS模塊的天線是什麼樣的?GPS模塊的天線GPS模塊常見的天線是陶瓷平板天線,這種天線成本低,外部加有源放大電路,接收信號方向單一,增益比較高單獨的模塊需要自己接天線到相應的引腳,這種可以自己根據實際的產品應用需要來自己設計,適合對GPS天線比較熟悉的開發者;天線一體化的GPS模塊已經在模塊的背面配備了一塊貼片陶瓷天線,這種GPS模塊不需要另外配置天線了,適合對GPS天線不太熟悉的開發者使用!
  • 航天科工微波暗室天線測試轉臺填補國內空白
    近日,由中國航天科工二院23所負責研製的某微波暗室天線測試轉臺順利完成出所驗收、轉場及安裝調試工作,以過硬的產品質量贏得用戶的好評,也填補了國內該項目空白。    該微波暗室天線測量轉臺是用戶單位微波暗室的重要配套設備,主要用於對安裝在臺體上的各種微波天線各項電氣性能指標的測試。以往我國的此類轉臺大都依靠進口。
  • 天線產生電磁場的原理解析
    近場工作區反射電平測試原理及方法 近場工作區反射電平測試原理 採用自由空間電壓駐波比法測量近場工作區反射電平,測量原理是基於微波暗室中存在有直射信號和反射信號,微波暗室中空間任意一點的場強是直射信號和反射信號的矢量合,在空間形成駐波,駐波數值的大小就反映了微波暗室內反射電平的大小。
  • 「天線寶寶」介紹
    通過競爭機制,在激烈的徵案比賽中,英國碎布娃娃(Ragdoll)公司的「天線寶寶」創意案脫穎而出,獲得了BBC兒童部和小學部的認可和滿意。1996年,英國碎布娃娃(Ragdoll)公司與BBC籤署正式協議之後,世界第一個具有規模的低幼兒童節目就此產生了。1997年開始在BBC電視臺播出,立刻就引起了全國轟動,沒多久,四個天線寶寶就成為了全球5億兒童的偶像。
  • 2GHz WCDMA終端設備射頻測試介紹(六)
    在WCDMA的相關規範中,鄰道洩漏功率比測試對第一和第二相鄰信道的相對功率電平做出了具體要求;另外幾乎所有無線電收發信終端設備都要求針對傳導雜散進行測試,此項測試主要考察在射頻連接器(不經過天線)處,主板以傳導方式發射出來的雜散信號,這些無用信號一般是由諧波發射、寄生發射和互調幹擾引起。
  • 那些吊炸天的DIY無線天線大合集!
    因為 下雨沒有出去試到底能傳多遠距離,也沒有設備來測試到底有多少 DB 的增益,不知傲陽兄 有什麼好方法沒有。易拉罐變無線路由器增益天線在一個簡單的 Wi-Fi 無線網絡中,包括無線路由器或無線 AP,以及無線網卡等。
  • 5G手機射頻天線數量增至11根 如何應對設計與測試的雙重挑戰
    5G毫米波測試的八大挑戰除此之外,5G天線中還有一個特點,那便是指向性天線,即波速成形,如何對這些指向性天線進行測試,牛學文認為:「目前針對指向性如何在OTA的環境中被測試,我們的方案是要麼旋轉待測物,要麼旋轉天線。
  • 天線基礎知識及超40種天線介紹
    短波天線形式很多,其中應用最多的有對稱天線、同相水平天線、倍波天線、角型天線、V型天線、菱形天線、魚骨形天線等。和長波天線比較,短波天線的有效高度大,輻射電阻大,效率高,方向性良好,增益高,通頻帶寬。超短波天線工作於超短波波段的發射和接收天線稱為超短波天線。超短波主要靠空間波傳播。