电波的多径传播
在超短波、微波波段,通讯天线设计,电波在传播过程中还会遇到障碍物(例如楼房、高大建筑物或山丘等) 对电波产生反射。因此,到达接收天线的还有多种反射波(广意地说,地面反射波也应包括在内),这种现象叫为多径传播。
由于多径传输,使得信号场强的空间分布变得相当复杂,通讯天线,波动很大,有的地方信号场强增强,
有的地方信号场强减弱;也由于多径传输的影响,还会使电波的极化方向发生变化。另外,不同的障碍物对电波的反射能力也不同。例如:钢筋水泥建筑物对超短波、微波的反射能力比砖墙强。我们应尽量克服多径传输效应的f面影响,这也正是在通信质量要求较高的通信网中,人们常常采用空间分集技术或极化分集技术的缘由。
天线有多少种类
通信天线品种繁多,主要有下列几种分类方式:
按用途可分为基地台天线(base station antenna)和移动台天线(mobile portable antennas)。
按工作频率可划分为超长波、长波、中波、短波、超短波和微波;
按其方向性可划分为全向和定向天线;
按其结构性可划分为线天线和面天线。
天线的增益
天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择天线重要的参数之一。
一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。天线增益对移动通信系统的运行质量极为重要,因为它决定蜂窝边缘的信号电平。增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围,或者在确定范围内增大增益余量。任何蜂窝系统都是一个双向过程,通讯天线工厂,增加天线的增益能同时减少双向系统增益预算余量。另外,表征天线增益的参数有dBd和dBi。DBi是相对于点源天线的增益,在各方向的辐射是均匀的;dBd相对于对称阵子天线的增益dBi=dBd 2.15。相同的条件下,增益越高,电波传播的距离越远。一般地,G***定向信号站的天线增益为18dBi,全向的为11dBi。
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