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关于短波宽带全向天线技术研究
关于短波宽带全向天线技术的研究 短波宽带全向天线技术是一项新的短波天线技术,这项技术由于出现的时间并不是很长,因此,很多人都对这项技术不熟悉,其实这项技术并没有神秘,其实它就是具有宽频带的天线,宽带天线的类型也有很多,只要正确的认识了短波宽带全向天线技术,就能很好的掌握这项技术,因此本文为了让大家更好的了解掌握这项技术,就从什么是宽带天线、天线的结构、对它们的计算和分析来阐述什么是短波宽带全向天线技术 【关键词】短波宽带 全向天线 技术 现在很多地方都已经运用短波宽带全向天线技术,特别是在现代的军事通信领域,这是因为采用短波宽带全向天线的结构没有那么复杂,还能够排除电磁波的干扰,因此在军事领域中,短波宽带全向天线技术得到了广泛的运用。但是在一般的生活领域中,人们对于短波宽带全向天线技术并不是特别多了解,因此运用的领域比较窄。可是近几年随着经济的发展,人们对于通信方面的要求越来越高,所以人们也越来越关注短波宽带全向天线技术 1 宽带天线 宽带天线指的是具有宽频带的天线,宽带天线的类型有V 锥天线、圆锥天线、TEM喇叭天线、对数周期天线、螺旋天线、等等 窄带天线的中心频率百分比为 宽带天线的成比值为 这些宽带的比例一般为四比一,但是有时候你也会有更高的比例。在实践应用中,只有只有V锥天线和圆锥天线等这种锥形天线比较符合宽带信号的要求 2 天线的结构 短波宽带的全天向天线的短波频率一般都是在5-15MHZ之间的,这种全天向天线主要是扇锥型的结构。如图1所示,这种扇锥形的天线在实际运用的过程中,激励区的几何尺寸会限制高频,锥体长度则是会限制低频 再以新型的小型化短波扇锥形双极宽带天线为例进行分析,短波扇锥形双极宽带天线是由两个对称的扇锥形振子单元组成,扇锥形振子单元由二十一条振子线和悬链线组成,扇锥形振子单元振子线的起端合为一点,并通过下引明馈线、阻抗变换器、同轴电缆和通信机连接,末端分别固定在悬链线的不同位置,形成扇锥形,这就相当于等效加粗了双极天线振子,因此它也就具有了优良的宽带特性,可以免用天线调谐器,而且能够在跳频和自适应等条件下,短波范围之内进行全频段工作。还可以进行五百公里范围内全方向有效通信,以及两千公里范围内的中远距离通信 3 计算与分析 3.1 计算与分析 在进行BPM短波的授时时,宽带的频率应该为5-15MHZ,而且宽带全天向天线的形式应该为中馈形式。但是由于架设天线的地理环境影响,因此天线实际上的尺寸要比设计时的尺寸短一些,具体的数据如表1 所示 在天线架设好之后,就可以开始使用了,要想实现与发射设备的匹配,频段就必须为10 MHz,15 MHz,这是因为天线因为地理因素,所以做了四分之一波长的短截线的配合后,就可以作为发射设备的应急使用。当在阻抗转换器不平衡端进行测量时,天线输入阻抗值和驻波比如表2 锥顶角决定双锥天线的阻抗大小,振子线的长度决定频率的范围。在表1中,由于数据在实际安装的过程的已经发生了变化,因此这条天线的驻波比在低频段时就无法满足授时效果的要求。因为这个原因,人们为了做出能够符合电波发射的高可靠性、高质量的要求,就针对这个问题进行了一系列的研究,而有限长双锥天线也有很多的研究资料,不过因为扇锥形结构的天线的结构过于复杂,因此人们一般会使用矩量法来进行计算。使用矩量法进行计算,那么如何选择基函数就成了一个重大的问题,因为基函数会影响计算的速度和精度都,而且线栅型这种扇锥天线的导线数量特别的多,如果基函数为阶梯函数,那么收敛的速度就会比较慢,为了能更快的得到收敛效果,因此可以采用正弦插值基。因为是使用正弦插值基,因此第Nj电流就可以用下面的公式来表示: 式中:第j段的长度为Δj,该段中点的坐标为nj;未知系数则是Aj,Bj,Cj这三个。圆柱状导线就是线栅型扇锥结构天线经常使用的,因为这样的正弦插值基就比较符合实际的天线电流,而且收敛的速度也比较快 3.2 短波宽带全向天线的实现方式 短波宽带全向天线的实现方式有很多,有很多的科技公司也研究出了一些产品,例如成都的英联科技就研发出来属于他们专利的PZ系列盘锥天线,PZ 系列盘锥天线是一种线性极化宽带全向天线,带有一个安装底板,可以在车上和在地面上应用;也可安装在金属管末端。本系列盘锥天线既可用于发射,也可用于接收,最大辐射方向增益典型值为1dBi。加上LNA后,就可以变为有源天线,增益提高到10dBi以上,但只能用于接收 4 结论 总之,短波宽带全向天线技术并不是那么的神秘,只要对宽带匹配网络的天线匹配正确的话,就能对设计出一个适用短波宽带全向天线。不管是发射信号也好,接受信号也好,只要利用短波宽带全向天线就能够更好的进行通信,特别是在广播、电视、
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