【精品】天线基本理论(可编辑.ppt
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1、天线基本理论微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回4.5 发射天线的电参数发射天线的电参数 4.5.1 天线的方向性及方向性参数天线的方向性及方向性参数 1、方向性、方向性 所谓所谓方向性方向性是指在是指在相同距离相同距离的条件下天线辐射场的条件下天线辐射场的的相对值与空间方向的关系。相对值与空间方向的关系。目前绝对没有方向性的天线是不存在的,认为目前绝对没有方向性的天线是不存在的,认为理理想点源是无方向性天线。想点源是无方向性天线。2、归一化方向图函数和方向图参数、归一化方向图函数和方向图参数 (1)归一化方向图函数)归一化方向图函数 定义定义4-14-1 如果令空间
2、方向图的如果令空间方向图的最大值等于最大值等于1,则则此方向图称为此方向图称为归一化方向图。归一化方向图。相应的方向图函数称为相应的方向图函数称为归一化振幅方向图函数。归一化振幅方向图函数。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 定理定理4-1称为称为功率方向图。功率方向图。方向图也常用分贝表示。方向图也常用分贝表示。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 例例4-1 对称振子方向图函数对称振子方向图函数 当当l/0.5时,时,=90是它的最大辐射方向即是它的最大辐射方向即 对于半波振子(对于半波振子(2l=/2,k=2/,kl=/2):):微波
3、技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 (2)方向图参数)方向图参数 天线方向图中最强的辐射区称为天线方向图中最强的辐射区称为主波束(主瓣)。主波束(主瓣)。主瓣主瓣Emax后瓣后瓣E第一副瓣第一副瓣E2 与主波束分离的与主波束分离的较弱的较弱的辐射区称为辐射区称为副波束副波束(副瓣副瓣)。设天线设天线最强辐射方向为最强辐射方向为=0,其余方向用,其余方向用。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 天线的零功率波瓣宽度(天线的零
4、功率波瓣宽度(FNBW)()(20)最大辐射方向两侧的第一个零值的夹角。最大辐射方向两侧的第一个零值的夹角。令令0为主波束两侧零辐射方向,则天线的零功率为主波束两侧零辐射方向,则天线的零功率波瓣宽度为波瓣宽度为20E和和20H。2020.5 副瓣电平副瓣电平sll 副瓣电平副瓣电平是指最大副瓣的最大值是指最大副瓣的最大值P2与主瓣最大值与主瓣最大值Pmax之比的分贝数,则之比的分贝数,则 Fsll称为第一副瓣电平。称为第一副瓣电平。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 背瓣电平(前后辐射比)背瓣电平(前后辐射比)Bll 后瓣最大值后瓣最大值E与主瓣最大值与主瓣最大值E
5、max之比称为之比称为前后辐前后辐射比。射比。通常,通常,天线在某一平面的主瓣宽度与天线在这一天线在某一平面的主瓣宽度与天线在这一平面的电长度成反比。平面的电长度成反比。波长越短,天线就能做得越大(与波长相比),波长越短,天线就能做得越大(与波长相比),天线方向图的主瓣宽度也越小。天线方向图的主瓣宽度也越小。所以所以在超短波和波长更短的波段内天线的方向性在超短波和波长更短的波段内天线的方向性较强。较强。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 3、方向系数、方向系数 天线在天线在最大辐射方向上最大辐射方向上的功率密度的功率密度Smax和和总辐射总辐射功率相同功率相同的无方
6、向性天线(且效率为的无方向性天线(且效率为100),在),在同同一距离一距离处的功率密度处的功率密度S0的比值,称为该天线的的比值,称为该天线的最大辐最大辐射方向的方向系数射方向的方向系数D。设该天线和无方向天线的辐射功率分别为设该天线和无方向天线的辐射功率分别为Pr和和Pr0,且,且Pr=Pr0,则该天线的方向系数为,则该天线的方向系数为微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 若天线立体方向图是若天线立体方向图是轴对称的轴对称的,则有,则有微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 例例
7、4-3 理想无方向性天线的方向系数理想无方向性天线的方向系数D=1。电流元:电流元:半波对称振子:半波对称振子:D=1.5。D=1.64。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 推论推论1 方向系数方向系数D的物理意义:在相同辐射功率下,方的物理意义:在相同辐射功率下,方向系数为向系数为D的天线所产生的场为无方向性天线场强的的天线所产生的场为无方向性天线场强的D1/2倍。倍。推论推论2微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 方向系数也可定义为:在最大辐射方向的同一接方向系数也可定义为:在最大辐射方向的同一接收点、收点、电场强度相同电场强度相同的条
8、件下,无方向性天线的辐射的条件下,无方向性天线的辐射功率与有方向性天线的辐射功率的比,即功率与有方向性天线的辐射功率的比,即PrD称为天线的称为天线的等值辐射功率。等值辐射功率。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 4.5.2 天线效率与增益系数天线效率与增益系数 1、天线效率、天线效率 定义:天线的辐射功率定义:天线的辐射功率Pr与输入到天线的功率与输入到天线的功率Pin的比值,的比值,天线的损耗有天线系统中的热损耗、介质损耗、天线的损耗有天线系统中的热损耗、介质损耗、感应损耗等。感应损耗等。若用若用Rin和和Rr 分别表示归于输入电流分别表示归于输入电流I0的输入
9、电阻的输入电阻和辐射电阻,和辐射电阻,Rl表示归于同一电流的损耗电阻。表示归于同一电流的损耗电阻。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 对于中、长波天线,由于波长较长,而天线的长对于中、长波天线,由于波长较长,而天线的长度不可能取得很长,因此度不可能取得很长,因此l/较小,它的辐射能力自然较小,它的辐射能力自然很低,天线效率也较低。很低,天线效率也较低。此外,它和馈电系统间的匹配也较差,通常长波此外,它和馈电系统间的匹配也较差,通常长波天线效率天线效率A=1040。中波天线效率中波天线效率A=7080。对于超高频天线,天线效率对于超高频天线,天线效率接近于接近于1。微
10、波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 2、增益系数、增益系数 在在相同输入功率相同输入功率的条件下,天线在某个方向上某的条件下,天线在某个方向上某点产生的功率密度点产生的功率密度S1与理想点源在同一点产生的功率与理想点源在同一点产生的功率密度密度S0的比值,即为该方向的增益系数,即的比值,即为该方向的增益系数,即(相同输入功率相同输入功率)增益系数还可定义为:在某点产生的增益系数还可定义为:在某点产生的相等电场强相等电场强度度的条件下,理想点源输入功率的条件下,理想点源输入功率Pin0与某天线输入功与某天线输入功率率Pin1的比值,即的比值,即(相同电场强度相同电场强度
11、)微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 要求满足:要求满足:(1)观察点与天线和理想点源)观察点与天线和理想点源等距离;等距离;(2)无方向性天线是理想的,效率为)无方向性天线是理想的,效率为1,并位于,并位于自由空间。自由空间。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 最大辐射方向最大辐射方向的增益系数为的增益系数为微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 4.5.3 天线的极化特性天线的极化特性 天线极化定义为天线极化定义为:在最大辐射方向上:在最大辐射方向上
12、电场矢量电场矢量的的空间取向随时间的变化方式。空间取向随时间的变化方式。分为分为线极化线极化、圆极化圆极化和和椭圆极化椭圆极化。线极化分为水平极化和垂直极化。线极化分为水平极化和垂直极化。圆极化圆极化可看成可看成由两个正交且具有由两个正交且具有90相位差的等幅相位差的等幅线极化产生。线极化产生。圆极化可分为右旋和左旋。圆极化可分为右旋和左旋。规定:规定:顺着传播方向看去,电场矢量端点旋转方顺着传播方向看去,电场矢量端点旋转方向是顺时针的,则称为右旋极化;向是顺时针的,则称为右旋极化;反之称为左旋极化。反之称为左旋极化。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 发射天线在某
13、方向的极化是指天线在该方向所辐发射天线在某方向的极化是指天线在该方向所辐射电波的极化。射电波的极化。接收天线在某方向的极化是指天线在该方向接收接收天线在某方向的极化是指天线在该方向接收获得最大接收功率(极化匹配)时入射平面波的极化。获得最大接收功率(极化匹配)时入射平面波的极化。未规定方向时,极化为最大增益方向(即最大辐未规定方向时,极化为最大增益方向(即最大辐射方向或最大接收方向)的极化。射方向或最大接收方向)的极化。天线分为线极化天线、圆极化天线和椭圆极化天天线分为线极化天线、圆极化天线和椭圆极化天线。线。天线辐射预定极化的电磁波称为天线辐射预定极化的电磁波称为主极化主极化。不需要的辐射称
14、为不需要的辐射称为交叉极化交叉极化或或寄生极化寄生极化。线极化天线线极化天线的交叉极化方向和主极化方向相垂直。的交叉极化方向和主极化方向相垂直。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 圆极化天线圆极化天线的交叉极化可以看成是与主极化旋转的交叉极化可以看成是与主极化旋转方向相反的分量。方向相反的分量。收发共用天线或双频共用天线是利用主极化和交收发共用天线或双频共用天线是利用主极化和交叉极化特性,达到收发隔离或双频隔离。叉极化特性,达到收发隔离或双频隔离。极化失配:极化失配:接收天线的极化与来波方向的极化不接收天线的极化与来波方向的极化不同。同。极化匹配:极化匹配:接收天线
15、的极化与来波方向的极化相接收天线的极化与来波方向的极化相同。同。匹配时,天线从来波中截获的功率达到最大。匹配时,天线从来波中截获的功率达到最大。在天线架设时要注意发射天线和接收天线的极化在天线架设时要注意发射天线和接收天线的极化匹配。匹配。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 4.5.4 天线的工作频带宽度天线的工作频带宽度 天线的各种特性参数不超过规定变化范围的频率天线的各种特性参数不超过规定变化范围的频率范围称为天线的范围称为天线的频带宽度频带宽度或简称或简称天线带宽天线带宽。影响因素:影响因素:方向图的形状或最大辐射方向的改变,方向图的形状或最大辐射方向的改变,
16、副瓣膜或后瓣电平的增大,增益的降低,极化特性的副瓣膜或后瓣电平的增大,增益的降低,极化特性的改变或阻抗特性的变坏等。改变或阻抗特性的变坏等。窄带天线窄带天线常用相对带宽来表示,即常用相对带宽来表示,即(f/f0)100f=fmax-fmin,f0为频带的中心频率。为频带的中心频率。宽带天线宽带天线常用倍频来表示,即常用倍频来表示,即fmax/fmin。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 4.5.5 天线的有效长度天线的有效长度 天线的有效长度对天线的有效长度对线天线线天线而言是一重要参数,而言是一重要参数,表表明线天线辐射和接收电磁波能力的大小,明线天线辐射和接收电
17、磁波能力的大小,用用le表示。表示。它的定义是:它的定义是:某天线的有效长度是一某天线的有效长度是一等效的天线长度等效的天线长度le。此等效天线上的此等效天线上的电流分布为均匀分布。电流分布为均匀分布。电流大小等于该实际天线的波腹电流电流大小等于该实际天线的波腹电流(或馈电点(或馈电点电流)。电流)。并且此等效天线并且此等效天线在最大辐射方向产生的场强等于在最大辐射方向产生的场强等于该实际天线在最大辐射方向的场强。该实际天线在最大辐射方向的场强。在保持实际天线最大辐射方向上场强值不变的条在保持实际天线最大辐射方向上场强值不变的条件下,假设天线上电流为均匀分布时天线的有效长度。件下,假设天线上电
18、流为均匀分布时天线的有效长度。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 实际天线在最大方向产生的电场为实际天线在最大方向产生的电场为 根据天线有效长度的定义,得根据天线有效长度的定义,得 对比以上两式,得对比以上两式,得 即有效长度即有效长度le与所归算的电流与所归算的电流I的乘积等于电流分的乘积等于电流分布曲线与天线长度布曲线与天线长度l之间之间所包含的面积。所包含的面积。均匀分均匀分布布微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 若以波腹点电流若以波腹点电流Imax为参考电流,则其有效长度为参考电流,则其有效长度 如果以馈电点电流如果以馈电点电流I
19、0为参考电流,则其有效长度为参考电流,则其有效长度微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 由于由于z=0为馈入点,所以为馈入点,所以I0=Imsinkl 对于对称振子:对于对称振子:微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 对于对于2l=/2的半波振子:的半波振子:微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 4.5.6 天线的输入阻抗天线的输入阻抗 按照电路理论,天线的输入阻抗按照电路理论,天线的输入阻抗Zin等于等于馈电点馈电点的的高频电压高频电压U0和该点电流和该
20、点电流I0的比值,即的比值,即 由于天线周围的场不是位场,严格地计算一个辐由于天线周围的场不是位场,严格地计算一个辐射元的阻抗特性是射元的阻抗特性是比较困难的。比较困难的。但输入阻抗又是线天线的一个重要指标,因为它但输入阻抗又是线天线的一个重要指标,因为它直接影响天线馈入(对接收天线而言为输送给接收机)直接影响天线馈入(对接收天线而言为输送给接收机)的效率。的效率。实际工程中常由实际工程中常由实验测量实验测量来确定天线输入阻抗,来确定天线输入阻抗,或采用或采用工程近似计算法工程近似计算法得到天线输入阻抗。得到天线输入阻抗。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回4.6 接
21、收天线理论接收天线理论 接收天线的主要功能是将电磁波能量转化为高频接收天线的主要功能是将电磁波能量转化为高频电流(或导波)能量。电流(或导波)能量。当把接收天线放在外来无线电波的场内,接收天当把接收天线放在外来无线电波的场内,接收天线就感应出电流,并在接收天线输出端产生一个电动线就感应出电流,并在接收天线输出端产生一个电动势。势。此电动势就通过馈线向无线电接收机输送电流。此电动势就通过馈线向无线电接收机输送电流。接收天线是接收机的电源,而接收机是接收天线接收天线是接收机的电源,而接收机是接收天线的负载。的负载。接收天线也有内阻抗。接收天线也有内阻抗。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一
22、页下一页返返 回回 4.6.1 天线接收无线电波的物理过程天线接收无线电波的物理过程 设在空间无线电波的电磁场内沿设在空间无线电波的电磁场内沿z轴放置一个长度轴放置一个长度为为2l的天线。的天线。dz 电波的电场分为两个分量:电波的电场分为两个分量:一个是与射线和天线轴所一个是与射线和天线轴所构成的平面相垂直的分量构成的平面相垂直的分量E1;另一个是在该平面内的分另一个是在该平面内的分量(与来波方向垂直)量(与来波方向垂直)E。E又分与导体表面垂直的又分与导体表面垂直的分量和平行的分量分量和平行的分量Ez=Esin。在天线上很小的一段线元在天线上很小的一段线元dz上。上。微波技术与天线微波技术
23、与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 电场电场Ez所激起的元电动势为所激起的元电动势为Ezdz,Ezdz在负载在负载Z中产生的电流为中产生的电流为dI,则在,则在Z中的总电流为中的总电流为 由于电磁波到达天线上各线元有由于电磁波到达天线上各线元有波程差波程差,即天线,即天线各点电场的切线分量各点电场的切线分量Ez的的相位是不同的。相位是不同的。此波程差又是电波传来方向的此波程差又是电波传来方向的函数,因此接收函数,因此接收电流电流I也是也是的函数,说明的函数,说明接收天线有方向性。接收天线有方向性。由于各元电动势的位置不同,它们在由于各元电动势的位置不同,它们在Z中产生的中产生的电流也不同
24、,因此电流也不同,因此Z中的中的总电流与天线的几何形状及总电流与天线的几何形状及尺寸有关。尺寸有关。微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回 4.6.2 用互易原理法分析接收天线用互易原理法分析接收天线线性线性网络网络网络中的互易定理。网络中的互易定理。线性线性网络网络微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回天线天线1为为发射天线发射天线 (1 1)天线天线1受电动势受电动势e1激励时,输入电流为激励时,输入电流为 在接收天线在接收天线2处产生的电场强度为处产生的电场强度为转换转换微波技术与天线微波技术与天线上一页上一页下一页下一页返返 回回天线天线
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