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1.天线的起源和发展 1865年:麦克斯韦创立了麦格斯韦方程 1888年:赫兹用实验证实电磁波辐射 天线:理论与实验的完美结合 从此,人造的无线电波充满了世界的每一个角落。今天,甚至在地下室、隧道等地方都存在着电磁波。 军事、战争推动了天线的发展 二次大战雷达雷达天线(第一应用背景)通信天线(副产品) 雷达天线的发展、技术积累和沉淀今天的移动通信天线的技术基础 种类繁多的雷达天线…… 阵列天线单、双极化基站天线 相控阵天线多波束基站天线 自适应天线智能天线 雷达阵列天线走过的历程 雷达阵列天线走过的历程 雷达阵列天线走过的历程 军事、战争推动了天线的发展 二次大战雷达雷达天线(第一应用背景)通信天线(副产品) 雷达天线的发展、技术积累和沉淀今天的移动通信天线的技术基础 种类繁多的雷达天线…… 阵列天线单、双极化基站天线 相控阵天线多波束基站天线 自适应天线智能天线 雷达阵列天线走过的历程 天线的任务 是将发射机输出的高频电流能量转换成电磁波辐射出去,或将空间电波信号转换成高频电流能量送给接收机。 由此,天线就可分为:发射天线、接收天线 天线的发展趋势 多频带多极化的微带天线 多波束天线 自适应天线 智能天线 天线的分类 用途:通信天线、广播和电视天线、雷达天线、导航和测向天线 工作波长:长波天线、中波天线、短波天线、超短波天线、微波天线 特色:圆极化天线、线极化天线、窄频带天线、宽频带天线、非频变天线、数字波束天线等 基本振子的辐射 尽管各类天线的结构、特性各不相同,但是分析它们的基础却建立在电、磁基本阵子的辐射机理上。电、磁基本阵子作为最基本的辐射源。 电基本振子的辐射 电基本阵子又称电流元,它是指一段理想的高频电流直导线,其长度l远小于波长,其半径a远小于l,同时振子沿线的电流I处处等幅同相。用这样的电流元可以构成实际的更复杂的天线,因而电基本振子的辐射特性是研究更复杂天线辐射特性的基础 磁基本振子的辐射 磁基本振子又称磁流元、磁偶极子。尽管他是虚拟的,迄今为止还不能肯定自然界中是否有孤立的磁荷和磁源存在,但是它可以与一些实际波源相对应。 发射天线的电参数 电指标:描述天线工作特性的参数。它们是定量衡量天线性能的尺度。 有方向函数、方向图、方向图参数、方向系数、天线效率、增益系数、天线的极化、有效长度输入阻抗与辐射阻抗、频带宽度。 方向函数 方向性:就是在相同距离的条件下天线辐射的相对值与空间方向的关系。 若天线辐射的电场强度为 方向图 将方向函数用曲线描述处理,称之为方向图。方向图就是天线等距处,天线辐射场大小在空间中的相对分布随方向变化的图形。依据归一化方向函数而绘出的为归一化方向图。 方向图参数 实际的方向图要比电基本振子的复杂,通常有多个波瓣,它可细分为主瓣、副瓣和后瓣。 用于描述方向图的参数通常1.零功率波瓣宽度:指主瓣最大值两边两个零辐射方向之间的夹角。2.半功率波瓣宽度:指主瓣最大值两边场强等于最大值的0.707倍(或最大功率密度的一半)的两幅射方向之间的夹角。3.副瓣电平:指副瓣最大值与主瓣最大值之比,一般以分贝表示,即 4.前后比:指主瓣最大值与后瓣最大值之比,通常也用分贝表示。 方向系数 上述方向角参数虽能从一定程度上描述方向图的状态,但它们一般仅能反映方向图中特定方向的辐射强弱程度,未能反映辐射在全空间的分布状态,因而不能单独体现天线的定向辐射能力。为了更精确地比较不同天线之间的方向性,需引入一个能定量地表示天线定向辐射能力的电参数,这就是方向系数。 方向系数 上述方向角参数虽能从一定程度上描述方向图的状态,但它们一般仅能反映方向图中特定方向的辐射强弱程度,未能反映辐射在全空间的分布状态,因而不能单独体现天线的定向辐射能力。为了更精确地比较不同天线之间的方向性,需引入一个能定量地表示天线定向辐射能力的电参数,这就是方向系数。 天线效率 一般说来,载有高频电流的天线导体及其绝缘介质都会产生损耗,因此输入天线的实际功率并不能全部地转换成电磁波能量。可以用天线效率来表示这种能量转换的有效程度。天线效率定义天线辐射功率与输入功率之比。 增益系数 方向系数只是衡量天线定向辐射特性的参数,它只决定于方向图;天线效率则表示了天线在能量上的转换效能;而增益系数则表示了天线的定向收益程度。 天线的极化 天线的极化是指该天线在给定方向上远区辐射电场的空间取向。一般而言,特指为该天线在最大辐射方向上的电场的空间取向。实际上,天线的极化随着偏离最大辐射方向而改变,天线
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