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占用带宽(OBW)
通信产品的整个信道发射出来的能量(功率)所占用的宽度。针对无线通信产品来说,其的占用带宽是确定的,不能超过其确定的带宽范围,也就是不能占用其他通信产品的频谱资源。一般来说如果占用的宽度过大,会导致自身信道功率超标,占用宽度不够信道功率就会过小,从而实现不了产品的通信功能。对于一个无线电(微波)发信机来讲, 我们总是希望发射的功率集中在规定的带宽里, 而落入相邻信道的功率应当尽量地小。为此我们需要进行占用带宽和邻道的功率的测量。
RCS
雷达截面积(Radar Cross Section, RCS)是目标在雷达接收方向上反射雷达信号能力的度量,一个目标的RCS等于单位立体角目标在雷达接收天线方向上反射的功率(每单独立体角)与人射到目标处的功率密度(每平方米)之比。
EIRP
天线增益
天线增益是指在相同输入功率时,天线在某一规定方向上的辐射功率密度与参考天线(通常采用理想辐射点源)辐射功率密度的比值。表示天线增益的参数有dBd和dBi。
可以这样来理解增益的物理含义:为在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号,如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100W的输入功率,而用增益为G=13dB(20倍)的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需100/20=5W。换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。
天线增益用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,是选择天线最重要的参数之一。增益与天线方向图密切相关,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。主瓣宽度与天线增益关系
在相同的条件下,增益越高,电波传播的距离越远。但实际实施中,应以波束和覆盖目标区相匹配为前提下合理选择天线增益。如覆盖距离较近时,为保证近点的覆盖效果,应选择垂直波瓣较宽的低增益天线。
天线方向图
作者:L-COM诺通
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来源:知乎
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天线的辐射电磁场在固定距离上随角坐标分布的图形,称为方向图。用辐射场强表示的称为场强方向图,用功率密度表示的称之功率方向图,用相位表示的称为相位方向图。
天线方向图是空间立体图形,但是通常应用的是两个互相垂直的主平面內的方向图,称为平面方向图。在线性天线中,由于地面影响较大,都采用垂直面和水平面作为主平面。在面型天线中,则采用E平面和H平面作为两个主平面。归一化方向图取最大值为1。
在方向图中,包含所需最大辐射方向的辐射波瓣叫天线主波瓣,也称天线波束。主瓣之外的波瓣叫副瓣或旁瓣或边,与主瓣相反方向上的旁瓣叫后瓣,下图1是全向天线水平波瓣和垂直波瓣图,其天线外形为圆柱型;下图2是定向天线水平波瓣和垂直波瓣图,其天线外形为板状。
一、天线方向的特征参数
为了方便对各种天线的方向图特性进行比较,就需要规定一些特性参数。主要包括:主瓣宽度,旁瓣电平,前后比,方向系数等。
1、主瓣宽度:是衡量天线的最大辐射区域的尖锐程度的物理量。通常取天线方向图主瓣两个半功率点之间的宽度。
2、旁瓣电平:是指离主瓣最近且电平最高的第一旁瓣的电平。
3、前后比:是指最大辐射方向(前向)电平与其相反方向(后向)电平之比。
4、方向系数:在离天线某一距离处,天线在最大辐射方向上的辐射功率流密度与相同辐射功率的理想无方向性天线在同一距离处的辐射功率流密度之比。
二、天线方向的作图天线的方向图是表征天线辐射特性(场强振幅、相位、极化)与空间角度关系的图形。完整的方向图是一个三维的空间图形,它是以天线相位中心为球心(坐标原点),在半径r足够大的球面上,逐点测定其辐射特性绘制而成。
测量方向图的坐标测量场强振幅,就得到场强方向图;测量功率,就得到功率方向图;测量极化,就得到极化方向图;测量相位,就得到相位方向图。三维空间方向图的测绘十分麻烦,实际工作中,一般只需测得水平面和垂直面(即XY平面和XZ平面)的方向图就行了。
天线方向图可以用极坐标绘制,也可以用直角坐标绘制。极坐标方向图的特点是直观、简单,从方向图可以直接看出天线辐射场强的空间分布特性。
方向图的表示法 (a)极坐标 (b)直角坐标但当天线方向图的主瓣窄而副瓣电平低时,直角坐标绘制法显示出更大的优点。因为表示角度的横坐标和表示辐射强度的纵坐标均可任意选取,例如即使不到1°的主瓣宽度也能清晰地表示出来,而极坐标却无法绘制。上图所示为同一天线方向图的两种坐标表示法。
dBm
dBm:是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw),例如如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
dBi 和dBd
dBi 和dBd : dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值, 但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15。 [例3] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。 [例4] 0dBd=2.15dBi。 [例5] GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为15dBd(17dBi)。
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