[信息与通信]电波传输及天线基本原理.ppt
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1、11/26/202312023-11-261电波传输及天线基本原理(适用于基站天馈线系统)(适用于基站天馈线系统)11/26/202322023-11-262目目 录录1电波传输、天线基本概念及指标参数电波传输、天线基本概念及指标参数2天线基本原理天线基本原理3通信传输通信传输4网络优化网络优化5基站天馈系统介绍基站天馈系统介绍11/26/202332023-11-2631电波传输、天线基本概念及指标参数电波传输、天线基本概念及指标参数1.1 1.1 电磁波及传波的基本知识电磁波及传波的基本知识1.1.1 1.1.1 电磁波电磁波 电磁波也叫无线电波,它是一种能量传输形式,在传输过程中,电场和
2、磁场同时存在并且在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向(图1、图2)。图1 电磁波的传播 图2 电磁波波长示意图XYEHZ波长11/26/202342023-11-264无线电波和光波一样,它的传播速度和传播媒质有关,在真空中速度C=3108m/s,在媒质中的传播速度为V=C/,式中为媒质中的相对介电常数。由于空气中的介电常数与真空接近,略大于1,故无线电波在空气中的传播速度略小于真空,通常认为它等于光速。无线电波的三个表征参数,波长、速度V、频率f的关系式:=V/f由上述关系式不难看出,同一频率的无线电波在不同的媒质中传播时,速度是不同的,因此波长也不一样。我们通常使用的聚四氟乙烯
3、型绝缘同轴射频电缆其相对介电常数约为2.1,因此,/1.44,/1.44。11/26/202352023-11-2651.1.2 1.1.2 电磁波的极化电磁波的极化电电磁磁波波的的极极化化:电磁波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律变化的,这种现象称为电磁波的极化。电磁波的电场方向称为电波的极化方向。如果电磁波的电场方向垂直于地面,即称为垂直极化波,如果电磁波的电场方向平行于地面,即称为水平极化波。如果电磁波在传播过程中电场的方向是旋转的,就叫做椭圆极化波。在旋转过程中,如果电场的幅度(大小)保持不变,即为圆极化波。当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,在接收过程中通常都要产生极化
4、损失,当完全正交时,来波与接收是隔离的。11/26/202362023-11-2661.1.3 1.1.3 电磁波的传播电磁波的传播传传播播方方式式:电磁波的波长不同,传播特点也不相同,电磁波可以有以下几种传播方式。表面波传播:电波沿着地球表面传播到接收点。如中长波的传播。自由空间传播:忽略地面的效应,电波由发射天线直接传播到接收点,由于媒质的不均匀性,传播路线可以有某些弯曲。空间波传播:地面的效应反映为存在地面反射波,到达接收点的电波是由空间直射波和地面反射波共同作用相干涉的结果。这种传波方式也叫视距传播,也是多径传播。天波传播:电波通过高空电离层的反射传播到接收点。如短波的传播。散射波传播
5、:电波通过空间大气对流层或电离层中介质的不均匀性对电波的散射作用而传播到接收点。11/26/202372023-11-267 CDMA和GSM移动通信使用的频段都属于特高频波段(300MHz3000Hz),也属微波波段的分米波,其主要传播形式为视距传播(包含自由空间传播、空间波传播)。视距传播视距传播:在直视距离内进行的空间波传播故称为视距传播,这种传播在直视距离内才能稳定地接收信号。直视距离与发射天线及接收天线的高度有关,并受地球和地形的影响(图3)。简单的计算公式是:R=3.57(+)式中:R-发射天线与接收天线之间的距离,Km;Ht-发射天线的高度,m;Hr-接收天线的高度,m。11/2
6、6/202382023-11-268图3视距传播示意图BARTRRO接收天线高Hr发射天线高Ht11/26/202392023-11-269多多径径传传播播:移动通信使用的电波频段除了直接传播外,遇到障碍物如山丘、森林、地面、建筑物还会产生反射。因此,到达接收天线的不仅有直射波,还有反射波,这种现象叫多径传播。由于多径传播使得信号场强分布和极化方向相当复杂,我们应尽量避免造成多径传播及其影响。为此移动通信系统采用空间分集或极化分集的措施进行改善。11/26/2023102023-11-2610绕绕射射传传播播:电波在传播途径上遇到障碍物时,总是力图绕过障碍物,再向前传播,这种现象叫做电波的绕射
7、。超短波和微波的绕射能力较弱,在高大建筑物后面会形成电场“阴影区”,信号质量受到影响的程度不仅和接收天线距建筑物的距离及高度有关,还和频率有关。例如一个高10m的建筑物位于发射源和接收点之间,在距建筑物200m处接收的信号质量几乎不受影响,但在距建筑物100m处,接收信号场强将比无建筑物时明显减弱。接收频率700MHz左右的电视信号时,接收信号减弱20dB。如果建筑物的高度增加到50m时,则在距建筑物1000m以内,接收信号的场强都将受到影响。总之,频率越高,建筑物越高,越靠近影响越大,相反频率越低,建筑物越矮,越靠远影响越小。11/26/2023112023-11-26111.21.2天线定
8、义、参数、分类天线定义、参数、分类天线天线:用来辐射或接收电磁波的装置称为天线。天线的工作过程是发射机产生的高频震荡能量,经过发射天线变为电磁波能量,并向预定方向辐射,通过媒质传播到达接收天线。接收天线将接收到的电磁波能量变为高频震荡能量送入接收机,完成无线电波传输的全过程。11/26/2023122023-11-26121.2.1 天线的技术参数天线的技术参数全全向向天天线线:指在水平面内基本上具有无方向的辐射特性,而在垂直面内则具有定向辐射特性的天线。(在水平方向图中,最大电平与最小电平的差应不超过3dB)定定向向天天线线:指一种在空间特定方向上具有比其他方向上更有效地发射或接收电磁波的天
9、线。远区场远区场:天线的辐射场区分三个区域(图4),近区(kr1)、远区(kr1即/r1)和中间区域。远区场是天线辐射电磁波的一个区域,也是接收区域,在此区域内,电场强度的大小与离开天线的距离成反比。(k为相位常数,k=,为磁导率、为介电常数)11/26/2023132023-11-2613天天线线的的极极化化:天线的极化是指天线辐射电磁波的电场矢量的取向。图4极化示意图+45度倾斜的极化度倾斜的极化-45度倾斜的极化度倾斜的极化11/26/2023142023-11-2614特别值得一提的双极化天线,它是在一副天线罩下具有正交极化的两副天线做在一起的天线,它具有两个独立的波(见图5)。图5
10、双极化天线V/H(垂直垂直/水平水平)倾斜倾斜(+/-45)11/26/2023152023-11-2615线线极极化化:当电磁波的电场矢量取向不变,电场矢量的取向为一直线时,称这种电磁波的极化为线极化。标标称称阻阻抗抗:标称阻抗是指在天线端口测量反射系数等各项指标时规定作为参考的电阻性阻抗。辐辐射射方方向向图图:辐射方向图简称方向图,表示天线所辐射电磁波随空间方向分布的图形。功率方向图是指与天线相同距离各点的辐射功率通量密度随空间方向分布的图形。场强方向图是指与天线相同距离各点的电场强度随空间方向分布的图形。水平方向图是指与地面相平行的平面内的方向图(图6)垂直方向图是指与地面相垂直的平面内
11、的方向图(图7)11/26/2023162023-11-261665峰值峰值-3dB点点-3dB点点3dB 波束宽度波束宽度水平面方向图水平面方向图垂直面方向图垂直面方向图峰值峰值-3dB点点-3dB点点15(eg)立体方向图立体方向图15图6天线方向图11/26/2023172023-11-2617图7天线方向图下旁瓣抑制下旁瓣抑制上旁瓣抑制上旁瓣抑制垂直面波束图垂直面波束图11/26/2023182023-11-2618主主瓣瓣:以辐射强度很弱的区域为界划分的方向图的各部分称为波瓣,包含最大辐射方向的辐射波瓣称为主瓣(图6、图7)。旁旁瓣瓣:也叫副瓣,它是指除主瓣以外的其它任何辐射波瓣称为
12、旁瓣。旁瓣的大小用旁瓣电平表示(图7)。半半功功率率波波瓣瓣宽宽度度:在功率方向图的主瓣中,把相对最大值辐射方向功率下降到一半处或小于最大值3dB的两点之间的波束宽度夹角称为半功率波瓣宽度(图6)。水平波瓣宽度是指在水平面的半功率波瓣宽度。垂直波瓣宽度是指在垂直面的半功率波瓣宽度。天线水平波瓣宽度决定了水平方向覆盖范围;天线垂直波瓣宽度决定了高度方向及纵向覆盖。11/26/2023192023-11-2619上上旁旁瓣瓣抑抑制制:上旁瓣抑制指天线的上旁瓣经过抑制处理,使其值小于某一规定值的副瓣。前后比前后比:定向天线的前后比是指主瓣的最大辐射方向(规定为0)的功率通量密度与相反方向附近(规定为
13、18030范围内)的最大功率通量密度之比值(图8)。图10天线辐射前后比示意图后向功率后向功率前向功率前向功率11/26/2023202023-11-2620天天线线增增益益:表征天线向一定方向辐射电磁波的能力。一般是指天线在某一规定方向上的辐射功率通量密度与自由空间的各向同性理想点源天线在相同输入功率时最大辐射功率通量密度之比值,用符号G表示,单位为dBi(图9)。增益与天线的方向图有关。方向图中主波束越窄,副瓣尾瓣越小,增益就越高。可以看出高的增益是以减小天线波束的照射范围为代价的。11/26/2023212023-11-2621图9dBi与dBd的关系一个天线与对称振子相比较的增益一个天
14、线与对称振子相比较的增益用用“dBd”表表示示一一个个天天线线与与各各向向同同性性辐射器相比较的增益用辐射器相比较的增益用“dBi”表示表示故故 dBi=dBd+2.15一个单一对称振子具有一个单一对称振子具有面包圈形的方向图辐射面包圈形的方向图辐射 一个各向同性的辐射器在一个各向同性的辐射器在所有方向具有相同的辐射所有方向具有相同的辐射2.15dB 对称振子的增益为对称振子的增益为2.15dBi 11/26/2023222023-11-2622额额定定功功率率:天线的额定功率是指按规定的条件在规定的时间周期内可连续地加到天线上而又不致降低其性能的最大连续射频功率。额额定定电电压压:天线的额定
15、电压是指可重复地加到天线上而不致降低其性能的最大瞬时射频峰值电压。电电压压驻驻波波比比(VSWRVSWR):天线的电压驻波比是把天线作为无耗传输线的负载时,在沿传输线产生的电压驻波图形上,其最大值与最小值之比:VSWR=Umax/UminUmax馈线上波腹电压;Umin馈线上波节电压。驻波比的产生,是由于入射波能量传输到天线输入端并未被全部吸收(辐射)产生的反射波迭加而形成的。VSWR越大,反射越大,匹配越差。其取值范围为1。可以直接在天线输入端口测得。11/26/2023232023-11-2623频频带带宽宽度度:天线的工作频带宽度简称为带宽,它是指天线的电性能都符合产品标准所规定的要求的
16、频率范围。无论发射天线和接收天线,它们总是在一定的频率范围内工作的,天线工作在中心频率时性能最好,在工作频带内性能变化不大。通常有以下几种情况来定义天线的频带宽度。增益下降3dB时的频带宽度;在规定的驻波比下的频带宽度。隔隔离离度度:隔离度代表馈送到双极化天线一个端口(一种极化)的信号在另外一个端口(另一种极化)中出现信号的比例(图10)。11/26/2023242023-11-2624图10 隔离度示意图 交叉极化鉴别率交叉极化鉴别率:天线同极化接收(接收电平最大)的功率电平与异极化接收(接收电平最小)的功率电平在方向图3dB波束宽度内之差值。1W 1mW在这种情况下的隔离为在这种情况下的隔
17、离为10log(1000mW/1mW)=30dB11/26/2023252023-11-2625交交调调:是指非线性射频线路中,两个或多个频率混合后所产生的噪音信号。交调产生本来并不存在的“错误”信号,此信号会被系统误认为是真实的信号。交调可由有源元件(无线电设备、二极管)或无源元件(电缆、接头、天线、滤波器)引起。频率A及B上的载波,产生如下交调信号:1阶:A,B2阶:(A+B),(A-B)3阶:(2AB),(2BA)4阶:(3AB),(3BA),(2A2B)11/26/2023262023-11-2626 较高功率的发射信号通常会混合产生交调信号,最后进入接收波段,而基站天线接收的信号通常
18、功率较低,如果交调信号与实际的接收信号具有相近或较高的功率,系统会误把交调信号视为真实信号。在交调产物中,只有三阶交调频率的干扰对接收机的危害较大。在系统将交调信号视为真实的接收信号的情况下,将带来如下问题:a信号丢失、虚假信道繁忙、语音质量下降、系统容量受限。这意味着销售利润减少。b虽然大部分移动用户可以容忍语音质量下降,但信号丢失及信道繁忙常常都会令用户不满。11/26/2023272023-11-26271.2.2天线分类天线分类(按结构按结构)线线天天线线:由半径远小于波长的金属导线或金属管构成的天线。如对称振子、螺旋天线等微微带带天天线线:传统的微带天线是在介质基片的一侧附有金属接地
19、板,另一侧镀敷辐射单元(金属贴片),即构成微带天线。它的特点是体积小、重量轻、结构紧凑、性能可靠。随着技术的发展一种新型的空气介质微带天线出现,它克服了传统的微带天线频带窄、效率低、交叉极化强及功率容量低的缺点。口口径径天天线线:由尺寸远大于波长的金属面或介质面构成的天线。如抛物面天线、喇叭天线。天天线线阵阵:若干辐射单元按一定的规律排列和激励而组成的天线系统。线天线、微带天线、口径天线都可做为辐射单元。11/26/2023282023-11-2628传传输输线线:用来传输信号和微波能量的导线。连接天线和发射(或接收)机输出(或输入)端的导线称为传输线或馈线。其主要的用途是有效地传输信号能量。
20、对传输线的要求是它能以最小的损耗传送信号能量,同时它本身不应产生和拾取杂散干扰信号。传传输输线线的的种种类类:超短波(米波)、微波传输线一般有两种,平行线和同轴电缆传输线,微波传输线还有波导和微带线。同轴电缆传输线的两根导线为芯线和屏蔽金属网外套,其之间用介质填充,因屏蔽网接地,因而两根导线对地不对称,属不对称式或不平衡式传输线。同轴电缆工作频带宽,损耗小,且有一定的屏蔽作用,但对磁场的干扰却无能为力,使用时切忌与有强电流的线路并行走向,也不能靠近低频信号线路。11/26/2023292023-11-2629 传输线的特性阻抗传输线的特性阻抗:传输线上各点电压与电流的比值等于特性阻抗,用符号Z
21、0表示。同轴线的特性阻抗与导体的直径、导体间距、外导体间介质的相对介电常数有关,与馈线长短、工作频率及馈线终端所接负载阻抗大小无关。传输线的衰减传输线的衰减:信号在传输线里传输,除了导体的电阻损耗外,还有介质损耗。这两种损耗随馈线长度的增加和工作频率的提高而增加。因此传输线应合理布局尽量缩短长度。损耗的大小用衰减常数表示。单位:dB/m。当输入功率为Pin,输出功率为Pout时,传输总损耗计算公式为:=10log(Pin/Pout)(dB)11/26/2023302023-11-2630匹匹配配:传输线终端所接负载阻抗与传输线特性阻抗值相等时,称为匹配连接。对于天线等一些终端负载做来说,其阻抗
22、会随频率发生变化,因而该负载阻抗必须在所使用频带范围内与传输线匹配。一般传输线的特性阻抗有50和75两种,但最常用的是50,移动通信传输线的阻抗一般为50。反反射射损损耗耗:当传输线和负载(天线)匹配时,高频能量全部被负载吸收,传输线上只有入射波,没有反射波,传输线上传输的是行波,传输线上各处的电压幅度相等,传输线上任一点的阻抗都等于它的特性阻抗。当负载和传输线不匹配时,也就是负载阻抗不等于传输线特性阻抗时,负载就不能将传输线上的高频能量全部吸收,而一部分能量返回形成反射波。其计算方法见第2章。11/26/2023312023-11-26312天线基本原理天线基本原理导线载有交变电流时,就可以
23、形成电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长短和形状有关。如果导线位置如由于两导线的距离很近,且两导线所产生的感应电动势几乎可以抵消,因而辐射很微弱。如果将两导线张开,这时由于两导线的电流方向相同,由两导线所产生的感应电动势方向相同,因而辐射较强。当导线的长度远小于波长时,导线的电流很小,辐射很微弱.当导线的长度增大到可与波长相比拟时,导线上的电流就大大增加,因而就能形成较强的辐射(图11)。通常将上述能产生显著辐射的直导线称为振子。11/26/2023322023-11-2632图11 电磁波的辐射机理11/26/2023332023-11-2633半波振子是线天线中较简单的一种,因其电长度约为半
24、个波长而得名,半波振子被研究的最深入和透彻(图12)。两臂长度相等的振子叫做对称振子。全长与波长相等的振子,称为全波对称振子。图12 半波阵子天线波长波长1/2波长波长1/4波长波长振子振子1/4波长波长1/2波长波长11/26/2023342023-11-2634半波振子的方向图半波振子的方向图半波振子的H面方向图为一个圆,E面方向图的归一化函数为:F()=cos(cos /2)/sin式中:为俯仰角方向图如图13。半波振子的2HP=78图13半波振子方向图z2HP=78半波振子11/26/2023352023-11-2635半波振子的主要电参数半波振子的主要电参数输入阻抗:无限细半波振子输
25、入阻抗为Zin=73.1+j42.5()当振子长度稍短于半波长时,输入电抗为零,称其为谐振,此时振子的长度为谐振长度。当线径增大时谐振长度缩短。谐振长度见下表。dBi。半波振子因其结构简单、电参数易计算、制作方便等优点,常用做天线阵的辐射单元,许多通信天线都采用半波振子组阵。长径比L/2a缩短率%谐振长度L线径分类500050102590.490.4750.455很细细粗11/26/2023362023-11-2636微带天线类似于缝隙天线,属于口径天线。它的特点是体积小、重量轻、结构紧凑、性能可靠,可做成任意形状且适合集成和大批量生产,所以广泛应用于100MHz100GHz的频域内。随着技术
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