《天线技术》PPT课件.ppt
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1、天线技术天线技术1序参考:江贤祚 天线原理 周朝栋 天线与电波特点:1,概念抽象;2,数学推导繁杂。刘学观 微波技术与天线康行健 天线原理与设计 教材:马汉炎 天线技术(第二版)2目录第第1 1章章 基本振子辐射与发射天线及接收天线电参数基本振子辐射与发射天线及接收天线电参数第第2 2章章 对称振子对称振子第第3 3章章 天线阵的方向特性和阻抗特性天线阵的方向特性和阻抗特性第第4 4章章 常用线天线常用线天线第第5 5章章 面天线辐射基础面天线辐射基础 第第6 6章章 常用面天线常用面天线 第第7 7章章 缝隙天线和微带天线缝隙天线和微带天线绪论绪论3绪绪 论论信息传递方法信息传递方法:有线通
2、信,有线通信,如电话,局域网等如电话,局域网等无线通信,无线通信,如广播,电视,手机等如广播,电视,手机等无线通信系统无线通信系统:信息源信息源信号变换信号变换发射机发射机发射天线发射天线接收天线接收天线接收机接收机4天线的定义:天线的定义:用来辐射或接收无线电波的装置。用来辐射或接收无线电波的装置。天线的作用:天线的作用:(1)将发射机送来的高频电流能量转变)将发射机送来的高频电流能量转变变为高频电流并传送到接收机。变为高频电流并传送到接收机。发射机发射机接收机接收机馈线馈线馈线馈线发射天线发射天线发射天线发射天线无线通信系统框图无线通信系统框图为电磁波并传送到空间,或将空间传来的电磁波能量
3、转为电磁波并传送到空间,或将空间传来的电磁波能量转5天线是一个阻抗匹配器件;天线是一个照射或聚集器件;天线是一个极化器件;(极化:在最大辐射方向上电场矢量的取向随时间的变化规律)6定向发射或接收电磁波。定向发射或接收电磁波。(2)天线的分类:天线的分类:(1)按用途分:通信天线,广播电视天线和雷达天线;按用途分:通信天线,广播电视天线和雷达天线;(2)按波长分:长波天线(按波长分:长波天线(,););(3)按结构形式分:线天线,面天线。)按结构形式分:线天线,面天线。(4)按极化形式分:直线极化天线,圆极化天线和椭圆)按极化形式分:直线极化天线,圆极化天线和椭圆极化天线。极化天线。中波天线(中
4、波天线();短波天线();短波天线(,););波天线(波天线()。)。超短波天线(超短波天线(,),;微;微7天线的要求一定的方向性;较高的效率;一定的极化形式;一定的频带宽度;其它。如承受一定的功率,体积小、重量轻、造价低、架设方便、结构可靠等。8910111213141516 第一章第一章 基本振子辐射基本振子辐射与发射天线及接收天线电参数与发射天线及接收天线电参数1.1 电基本振子的辐射电基本振子的辐射电基本振子:电基本振子:一段长度远小于波长,其上电流等幅一段长度远小于波长,其上电流等幅同相分布的细导线,称为电基本振子,又叫电流元。同相分布的细导线,称为电基本振子,又叫电流元。(基本定
5、义)(基本定义)(洛仑兹条件)洛仑兹条件)动态位的定义:动态位的定义:17其解为其解为动态位所满足的方程动态位所满足的方程为为(滞后位)(滞后位)对正弦电磁场有对正弦电磁场有(达朗贝尔方程)(达朗贝尔方程)18式中式中,称为相位常数,单位:弧度米称为相位常数,单位:弧度米。其解为其解为动态位所满足的方程动态位所满足的方程为为(亥姆霍兹方程)(亥姆霍兹方程)由于由于 故对于线电流有故对于线电流有 19由由 求得求得电基本振子的电磁场:电基本振子的电磁场:将电基本振子置于球坐标系中将电基本振子置于球坐标系中心,如图所示,则有心,如图所示,则有20近区场:近区场:当当 时称为近区,电磁场主要由时称为
6、近区,电磁场主要由 的的高次高次幂项决定,故可略去幂项决定,故可略去 的低次幂项,得的低次幂项,得磁场磁场电场电场由由 及及 求得求得21由于由于(电偶极子的电场)电偶极子的电场)(恒定电流元的磁场)(恒定电流元的磁场)22近区场的性质:近区场的性质:由于电场和磁场相差由于电场和磁场相差90度,故坡印廷度,故坡印廷矢量的平均值等于零,这说明无电磁场能量辐射,称为矢量的平均值等于零,这说明无电磁场能量辐射,称为感应场。感应场。远区场:远区场:当当 时称为远区,电磁场主要由时称为远区,电磁场主要由 的的低次低次幂项决定,故可略去幂项决定,故可略去 的高次幂项,得的高次幂项,得远区场的性质:远区场的
7、性质:(1)电场与磁场在空间相互垂直,它)电场与磁场在空间相互垂直,它们均与们均与r 成反比。成反比。23(4)由于电场和磁场相位相同,且均与)由于电场和磁场相位相同,且均与 成正比,成正比,因等相位面为球面,故为球面电磁波。因等相位面为球面,故为球面电磁波。(3)电场与磁场的比值等于)电场与磁场的比值等于 ,称为波阻抗;,称为波阻抗;(2)因在传播方向上电磁场的分量为零,故为横电磁)因在传播方向上电磁场的分量为零,故为横电磁波,记为波,记为TEM波。波。故电基本振子在远区为辐射场,且具有方向性。故电基本振子在远区为辐射场,且具有方向性。电基本振子的辐射功率:电基本振子的辐射功率:由于坡印廷矢
8、量的平均值为由于坡印廷矢量的平均值为24 取半径为取半径为R 的大球面,如图所示,则电基本振子的辐的大球面,如图所示,则电基本振子的辐射功率为射功率为电基本振子的辐射电阻:电基本振子的辐射电阻:假设电基本振子的辐假设电基本振子的辐射功率射功率为为 ,故得,故得全部被一等效电阻吸收,称为辐射电阻,用全部被一等效电阻吸收,称为辐射电阻,用 表示,因表示,因25天线越高越好吗?天线越高越好吗?为什么?为什么?1.设电基本振子的轴线沿东西方向水平放置,在远处有一移设电基本振子的轴线沿东西方向水平放置,在远处有一移动接收台停在正南方,此时收到最大电场强度。当电台沿以电动接收台停在正南方,此时收到最大电场
9、强度。当电台沿以电基本振子为中心的圆周在地面上移动时,电场强度渐渐减小,基本振子为中心的圆周在地面上移动时,电场强度渐渐减小,问当电场强度减小为最大值的一半时,电台的位置偏离正南方问当电场强度减小为最大值的一半时,电台的位置偏离正南方多少度?多少度?2.已知电基本振子长为已知电基本振子长为1米,其中电流为米,其中电流为处的平均功率流密度处的平均功率流密度 。练习题练习题求求261.2 磁基本振子的辐射磁基本振子的辐射对偶原理:对偶原理:如果描述物理现象的两个方程具有相同如果描述物理现象的两个方程具有相同的数学形式,那么它们的数学形式,那么它们的解也具有相同的数学形式。因的解也具有相同的数学形式
10、。因此,根据两个方程的对偶关系,由一个方程的解就可以此,根据两个方程的对偶关系,由一个方程的解就可以例如,比较方程例如,比较方程 和和 ,可得静电场可得静电场的解为的解为 ,根据对偶关系知,根据对偶关系知,方程方程 的解为的解为直接写出另一个方程的解,这就是对偶原理。直接写出另一个方程的解,这就是对偶原理。和恒定磁场对偶关系为和恒定磁场对偶关系为 ,已知方程,已知方程 27磁流与磁荷:磁流与磁荷:电流产生磁场,电荷产生电场,假设电电流产生磁场,电荷产生电场,假设电且电流且电流与磁场满足右螺旋关系,磁流与电场满足左螺旋与磁场满足右螺旋关系,磁流与电场满足左螺旋与磁具有对偶关系,即磁流产生电场,磁
11、荷产生磁场,与磁具有对偶关系,即磁流产生电场,磁荷产生磁场,关系,如图所示。关系,如图所示。说明:磁荷与磁流是假想的,到目前为止,在自然界说明:磁荷与磁流是假想的,到目前为止,在自然界中并没有发现磁荷与磁流的存在。中并没有发现磁荷与磁流的存在。28只有电流和电荷时限定形式的麦克斯韦方程:只有电流和电荷时限定形式的麦克斯韦方程:引入磁流、磁荷后引入磁流、磁荷后 的麦克斯韦方程的麦克斯韦方程:29只有磁流和磁荷时限定形式的麦克斯韦方程:只有磁流和磁荷时限定形式的麦克斯韦方程:比较电流和电荷产生的场与磁流和磁荷产生的场所得比较电流和电荷产生的场与磁流和磁荷产生的场所得出的对偶关系为出的对偶关系为30
12、磁基本振子的电磁场磁基本振子的电磁场:已知电基本振子的电磁场为已知电基本振子的电磁场为根据对偶关系可得磁基根据对偶关系可得磁基本振子的电磁场为本振子的电磁场为磁基本振子磁基本振子:一段长度远小于波长,其上磁流等幅同一段长度远小于波长,其上磁流等幅同相分布的细导线。相分布的细导线。31小电流环的电磁场:小电流环的电磁场:设有小电设有小电长长L远小于波长,环上电流等幅同远小于波长,环上电流等幅同磁基本振子电磁场的性质:磁基本振子电磁场的性质:电场与磁场在空间相互垂直,均与电场与磁场在空间相互垂直,均与r 成反比;成反比;电场与磁场在时间上相差电场与磁场在时间上相差180度,平均坡印廷矢量度,平均坡
13、印廷矢量 电场与磁场的比值等于电场与磁场的比值等于 ;具有方向性,在具有方向性,在 度方向上度方向上有最大辐射;有最大辐射;为实数,且沿为实数,且沿r 方向,为横电磁波;方向,为横电磁波;流环位于流环位于xoy平面坐标原点,其周平面坐标原点,其周相,其磁偶极矩为相,其磁偶极矩为 ,32对应的复数形式是对应的复数形式是 ,将其代入磁基本振将其代入磁基本振子的电磁场表达式中得子的电磁场表达式中得磁流磁流可将其等效可将其等效 为磁基为磁基本振子本振子 因为因为 故故磁荷磁荷33小电流环电磁场的性质:小电流环电磁场的性质:电场与磁场在空间相互垂直,均与电场与磁场在空间相互垂直,均与r 成反比;成反比;
14、电场与磁场在时间上相差电场与磁场在时间上相差180度,平均坡印廷矢量度,平均坡印廷矢量 电场与磁场的比值等于电场与磁场的比值等于 ;具有方向性,在具有方向性,在 度方向度方向有最大辐射;有最大辐射;场与环的面积成正比,与环的形状无关。场与环的面积成正比,与环的形状无关。为实数,且沿为实数,且沿r 方向,为横电磁波;方向,为横电磁波;34小电流环的辐射功率:小电流环的辐射功率:由于坡印廷矢量的平均值为由于坡印廷矢量的平均值为取半径为取半径为R 的大球面,如图,则的大球面,如图,则小电流环的辐射功率为小电流环的辐射功率为35坐标坐标 分布的图形。分布的图形。1.3 发射天线电参数发射天线电参数1.
15、3.1 方向图方向图小电流环的辐射电阻:小电流环的辐射电阻:假设辐射功率全部被一等效电假设辐射功率全部被一等效电故故 若用同样长度的导线制成上述两种振子(即电基本振子和小电若用同样长度的导线制成上述两种振子(即电基本振子和小电阻吸收,称为辐射电阻,用阻吸收,称为辐射电阻,用 表示,为表示,为 ,流环),试问哪一种振子的辐射电阻较大,为什么?流环),试问哪一种振子的辐射电阻较大,为什么?方向图:方向图:天线辐射的电磁场在固定距离上随空间角天线辐射的电磁场在固定距离上随空间角36坐标坐标 分布的图形。分布的图形。1.3 1.3 发射天线电参数发射天线电参数1.3.1 1.3.1 方向图方向图方向图
16、:方向图:天线辐射的电磁场在固定距离上随空间角天线辐射的电磁场在固定距离上随空间角37方向性函数:方向性函数:天线的远区场可表示为天线的远区场可表示为线线的距离无关的距离无关 。电基本振子的方向性函数为电基本振子的方向性函数为归一化方向图:归一化方向图:最大值为最大值为1 1的方向图。的方向图。式中式中 称为方向性函数。它与天线的电流及离开天称为方向性函数。它与天线的电流及离开天归一化方向性函数:归一化方向性函数:最大值为最大值为1 1的方向性函数。即的方向性函数。即38电基本振子的归一化方向性函数:电基本振子的归一化方向性函数:任意方向上的场强与归一化方向性函数的关系任意方向上的场强与归一化
17、方向性函数的关系:因为因为故故主瓣:主瓣:方向图中最大方向图中最大主瓣主瓣后瓣后瓣旁瓣旁瓣旁瓣:旁瓣:除主瓣之外的除主瓣之外的的波瓣的波瓣,如图。如图。旁瓣,又叫副瓣或侧瓣。旁瓣,又叫副瓣或侧瓣。39向之间的夹角,用向之间的夹角,用 表示。表示。(1 1)半功率主瓣宽度:)半功率主瓣宽度:主瓣最大值两边功率密度等于主瓣最大值两边功率密度等于最大功率密度的一半最大功率密度的一半(或电场强度等于最大值的(或电场强度等于最大值的0.7070.707倍)倍)的两个辐射方向之间的夹角,用的两个辐射方向之间的夹角,用 表表示。因为示。因为 故又称为故又称为3 3分贝主瓣宽度。分贝主瓣宽度。用用 表示。表示
18、。(2 2)零功率主瓣宽度:主瓣最大值两边两个零辐射)零功率主瓣宽度:主瓣最大值两边两个零辐射方方副瓣电平:副瓣电平:副瓣最大值与主瓣最大值的比值。副瓣最大值与主瓣最大值的比值。主瓣宽度:主瓣宽度:后瓣:后瓣:与主瓣相反方向上的波瓣。与主瓣相反方向上的波瓣。40前后比:前后比:主瓣最大值与后瓣最大值的比值。主瓣最大值与后瓣最大值的比值。栅瓣:栅瓣:在不希望的方向上出现的与主瓣幅度相等的在不希望的方向上出现的与主瓣幅度相等的波瓣。波瓣。411.3.2 1.3.2 方向性系数方向性系数 天线在最大辐射方向上的方向性天线在最大辐射方向上的方向性系数定义为在相同辐射功率,相同距离的条件下,天线系数定义
19、为在相同辐射功率,相同距离的条件下,天线在该方向上的辐射功率密度与无方向性天线的辐射功率在该方向上的辐射功率密度与无方向性天线的辐射功率密度之比。即密度之比。即方向性系数的定义:方向性系数的定义:由于由于 故有故有式中式中 分别表示无方向性天线的辐射功率及其密度。分别表示无方向性天线的辐射功率及其密度。42示为示为 故得故得 由方向性系数的由方向性系数的方向性系数的计算公式:方向性系数的计算公式:因为因为 还可用电场表还可用电场表定义得定义得又因为又因为故得故得43即即电基本振子与磁基本振子的方向性系数:电基本振子与磁基本振子的方向性系数:将将代入上式得代入上式得当当 时,有时,有44方向性系
20、数的物理意义:方向性系数的物理意义:由方向性系数的计算公式由方向性系数的计算公式得得 ,而而可见,在辐射功率相同的条件下,方向可见,在辐射功率相同的条件下,方向性系数为性系数为 的天的天线线,在最大辐射方向上的场强是无方向性天线的,在最大辐射方向上的场强是无方向性天线的 倍。倍。例:某天线的辐射功率为例:某天线的辐射功率为60W,60W,最大辐射方向上的方向最大辐射方向上的方向性系数为性系数为400400,求:,求:射场,其辐射功率应为多大?射场,其辐射功率应为多大?若方向性系数改为若方向性系数改为100100,那么要产生同样大小的辐,那么要产生同样大小的辐 距天线距天线60km60km处,在
21、最大辐射方向上电场强度。处,在最大辐射方向上电场强度。故故45 由由 得得 解:解:由方向性系数的计算公式由方向性系数的计算公式 得得可见,在保持天线最大辐射电场强度不变的条件下,可见,在保持天线最大辐射电场强度不变的条件下,方向性系数与辐射功率成反比。方向性系数与辐射功率成反比。练习题:试证明电基本振子的远区辐射场强与辐射功率之间的关系为练习题:试证明电基本振子的远区辐射场强与辐射功率之间的关系为证明:证明:46条件下,假设天线上的电流为均匀分布时的等效长度,用条件下,假设天线上的电流为均匀分布时的等效长度,用1.3.3 1.3.3 有效长度有效长度有效长度的定义:有效长度的定义:在保持天线
22、最大辐射电场强度不变的在保持天线最大辐射电场强度不变的 表示。表示。越长,越长,辐射能力越强。辐射能力越强。归算于馈电点电流(输入电流归算于馈电点电流(输入电流)的有效长度的有效长度 的计算的计算长度元长度元 ,其上电流其上电流振子,振子,则有则有公式:公式:设某线天线电流分布如图所示,线天线长为设某线天线电流分布如图所示,线天线长为 ,取取为为 ,可视为电基本,可视为电基本47比较后得比较后得长为长为 的线天线的电场强度最大值为的线天线的电场强度最大值为假设天线上的电流均匀分布,且等于假设天线上的电流均匀分布,且等于 时,时,则长则长为为 的线天线的线天线的电场强度的最大值为的电场强度的最大
23、值为解:解:例:一长度为例:一长度为 中心馈电的短振子,其电流分布为中心馈电的短振子,其电流分布为其中其中 为输入电流,试求有效长度。为输入电流,试求有效长度。48例:一线天线的高度为例:一线天线的高度为 其电流分布为其电流分布为解解:因为因为,sinkhIIAm=故故求:归算于输入电流求:归算于输入电流 的天线的有效高度的天线的有效高度 .因为因为故有故有1.3.4 1.3.4 天线效率和增益天线效率和增益天线效率的定义:天线效率的定义:天线的辐射功率与天线的输入功率之比,天线的辐射功率与天线的输入功率之比,即即49线线)在该方向上的功率密度在该方向上的功率密度 之比,用之比,用 表示表示.
24、天线效率的意义天线效率的意义 :衡量天线能量转换的效能衡量天线能量转换的效能.要提高要提高天线效率应尽可能提高辐射电阻、减小损耗电阻。天线效率应尽可能提高辐射电阻、减小损耗电阻。代入上式得代入上式得 式中式中 分别为输入功率和损耗功率分别为输入功率和损耗功率.因为因为式中式中 分别为辐射电阻、输入电阻和损耗电阻。分别为辐射电阻、输入电阻和损耗电阻。可见,可见,增益的定义:增益的定义:在相同输入功率,相同距离的条件下在相同输入功率,相同距离的条件下,天线在最天线在最大辐射方向上的功率密度大辐射方向上的功率密度 与无方向性、无损耗天线与无方向性、无损耗天线(理想天理想天即即50由增益的定义得由增益
25、的定义得 ,增益与方向性系数和效率的关系:增益与方向性系数和效率的关系:因为因为即即 故故即即由增益的定义式得由增益的定义式得增益计算公式:增益计算公式:即即51的无方向性天线相比,在最大辐射方向上输入功率的放大倍数。的无方向性天线相比,在最大辐射方向上输入功率的放大倍数。例:设有两个天线,其方向性系数分别为例:设有两个天线,其方向性系数分别为其其效率分别为效率分别为 ,求:,求:辐射功率相等时两天线在最大辐射方向上的电场强度之比;辐射功率相等时两天线在最大辐射方向上的电场强度之比;输入功率相等时两天线在最大辐射方向上的电场强度之比;输入功率相等时两天线在最大辐射方向上的电场强度之比;解:解:
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