对数周期天线是定向板状天线的一种,常用于室内分布和电梯信号覆盖。是一种宽频带天线,或者说是一种与频率无关的天线。
对数周期天线可以使用在多种频率和仰角上,且安装配件完美,防水性能好,是全向型天线,但因此也辐射力度较大,但考虑到对人体的辐射的话,基本完全可以忽略不计。
中文名称 | 对数周期天线 | 外文名称 | Log-periodic Dipole Antenna |
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性质 | 间距和长度随对数周期变化 | 属性 | 定向板状天线的一种 |
对数周期天线和常用的板状天线有何不同(频段,带宽)?主要应用场景是哪里?
对数周期天线是定向板状天线的一种,是一种宽频带天线,甚至可以说是一种与频率无关的天线。通过对他的原理的学习,你会发现在一定条件下它的频率特性在一个周期内的变化是十分小的,因而可以说天线的特性基本上是与...
移动通信常用的天线、直放站天线与室内天线。 无论是GSM 还是CDMA, 板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的天线。这种天线的优点是:增益高、扇形区方向图好、后瓣小、垂直面方向图俯角控制方便、密封性...
天线都有增益,有正有负,是与元天线作比较后计算出的结果。所谓元天线就是把天线理想化为一个没有长度没有宽度的点。2db的天线在2.4G和1.2G的频率上来说是很小的。一般共线天线(通常所说的棒子天线或者...
设计、制作并测量了基片集成波导(SIW)E面和H面(平面)混合功分器馈电的2×4印刷宽带对数周期天线阵列,并与1×4印刷宽带对数周期天线阵列进行了测试比较。实测1×4印刷对数周期天线阵列在10.5~19.5 GHz内回波损耗小于-10 dB,2×4印刷对数周期天线阵列在11.2~16.7 GHz内回波损耗小于-10dB.文中给出了1×4和2×4印刷对数周天线阵列在12 GHz1、3 GHz、14 GHz、15GHz和16 GHz的实测辐射方向图和两个阵列天线带内的辐射增益。测试结果表明:2×4印刷对数周天线阵列在工作频带内辐射特性稳定,增益比1×4印刷对数周天线阵列提高1~3 dB.
对数周期天线在大型高档住宅小区的创新 式应用 粤西中山项目部 冯永欣 摘要:本文通过分析大型高档住宅小区普遍存在的弱覆盖问题,提出通过反装对数周期天线的方法,解决 大型高档住宅小区存在的弱覆盖问题。 关键词:大型高档住宅小区、对数周期天线 LPDA Innovative Applications in Large Upscale Residential District Abstract: By analyzing the weak coverage problem of large upscale residential district prevailing presented by anti-loaded log-periodic antenna approach to solve the problem of weak coverage of large upscale re
就场强仪来说,它与天线关系非常密切,如果要求一定的测量精度,那么从式(1)就知,它直接与天线增益Ga有关,再则是天线的工作频率范围有关,这是最起码的要求,因此不能说随便找一根天线接在电平表上就行了。故在实践中,这种天线称之为测试天线,它有严格技术指标,如频率范围,天线增益以及阻抗、驻波比、前后比等等。为适应它的频率范围其形状大有区别,有鞭壮天线,半波振子天线,对数周期天线,环行天线等。要求高的测试天线,价格也相当高,如日本安立的测试天线大概是主机的1/4。
以前场强仪总是将天线配套供给,即是说一台场强仪必然是主机(电平表)配天线。随着电子技术和电子测量技术的发展,特别是20世纪80年代以来,频谱分析仪大量使用,单一的场强仪就越来越少了,甚至单一的电平表也都越来越少了(除非专业性很强的用途),因为它的功能可以用频谱仪代理替。从原理上来说频谱仪、电平表、场强仪(主机)基本原理方框是一样的。频谱仪本身就是测量频谱范围内的信号电平,如果用"零跨导"则就是一个选频电平表。如果加上标准测试天线在频谱仪上不就是可测量场强了吗!比较好的频谱仪,它可以将天线系数存在机内,使用时直接显示场强数值μV/m。如安捷伦公司、安立公司频谱仪大都有天线系数存储功能。
就日本安立公司而言,80年代生产的场强仪ML518、HM650、MH649销量较大,中国也买不少,80年代末生产的ML521/214系列的场强仪销量显著下降,因为它与此同时生产了频谱分析仪MS610、MS2601等,而场强仪、频谱仪都可用同样的天线MP534、MP651、MP663等测量场强。它们指标差不多,价格也差不多。用户当然选用功能强大的频谱仪。就我国产的场强仪来说也很少生产,其主要原因也是由于频谱仪代替。
用频谱仪加上测试天线可以测量场强,当频谱仪可以存天线系数的,那么可以直接显示μV/m单位场强。如果不可存天线系数频谱仪,则需要按前述的式(2)代入天线系数进行计算。如果用没有天线系数的一般接收信号用的天线,那么只能在空间测量场强的强弱,而不能得出场强μV/m量值,即只能作定性测试分析,不可作定量测试分析。
综合上述,在场强测量中,它取得的结果应是μV/m为单位,而由于电子技术和电子测量技术的发展单一功能的场强仪已很少,最常使用频谱分析仪,较严格的测量时还应选择测试用天线。
内容简介
本书主要讲述天线工程设计的基本理论和设计方法。
全书共分10章:
第1章简要介绍了天线的基本原理、概念和表征天线性能的技术参数;
第2章重点对电磁仿真算法进行了分析,对基于矩量法、有限元法和有限积分法的几种仿真软件进行了介绍;
第3章讲述了无线通信系统中常用线天线的设计及仿真问题;
第4章介绍在天线工程设计中有着重要用途的宽频带天线,包括加载鞭天线、对数周期天线、锥削槽天线等;
第5章简要介绍微带天线的理论及设计实例;
第6章讲述阵列天线问题,包括直线阵列天线、平面阵列天线、相控阵天线及设计实例;
第7章对用于卫星通信系统的圆极化天线设计进行了分析;
第8章讨论了口径天线的基本概念和相应的设计问题;
第9章综述天线测量的基本知识;
第10章对天线的新技术发展进行了介绍。
本书内容偏重工程设计,可以为天线设计人员提供各种常用类型天线的设计思路和方法,也能够为他们的科研实践提供帮助。
本书适合作为电磁场和微波技术相关专业的教材,也可作为专业技术人员的参考资料。
(1)信号发生器(主要指标是带宽、有调幅功能、能自动或手动扫描、扫描点上的留驻时间可设定、信号的幅度能自动控制等)。
(2)功率放大器(要求在1m法、3m法或10m法①的情况下,达到标准规定的场强。对于小产品,也可以采用lm法进行测试,但当lm法和3m法的测试结果有出入时,以3m法为准)。
(3)天线(在不同的频段下使用双锥和对数周期天线,国外已有在全频段内使用的复合天线)。
(4)场强测试探头。
(5)场强测试与记录设备。在基本仪器的基础上再增加一些诸如功率计、计算机(包括专用的控制软件)、场强探头的自动行走机构等,可构成一个完整的自动测试系统。
(6)电波暗室,为了保证测试结果的可比性和重复性,要对测试场地的均匀性进行校验。
(7)横向电磁波室(TEM小室)、带状线天线、平行板天线。