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天线名词解释
天线名词解释
天线的方向性:是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。它的这种能力可采用
方向图,方向图主瓣的宽度,方向性系数等参数进行描述。所以方向性是衡量
天线优劣的重要因素之一。天线有了方向性,就能在某种程度上相当于提高发
射机或接收机的效率,并使之具有一定的保密性和抗干扰性。
方向性图:方向性图是表示天线方向性的特性曲线,即天线在各个方向上所具
有的发射或接收电磁波能力的图形。
散射波:在无法建立微波接力的地区,如沙漠、海疆、岛屿之间的通信,可以
利用散射波传递信息。电离层和比电离层低的对流层等,都能散射微波和超短
波
天线及天线程式:天线是在无线电收发系统中,向空间辐射或从空间接收电磁
波的装置。是无线电通信系统中必不可少的部分。由于各种设备要求采用的波
段不同,天线的设计也就不同,不同用途的天线需要设计成各种样式,就是我
们通常称的天线程式。如在长、中、短波段,一般用导线构成天线,有T形、
倒L形、环形、菱形、鱼骨形、笼形天线等。在微波波段,用金属板或网制成
喇叭天线,抛物面天线,金属面上开槽的裂缝天线,金属或介质条排成的透镜
天线等。天线有五个基本参数:方向性系数、天线效率、增益系数、辐射
实用天线处在三度几何空间中,所以,它的方向性图应该是个立体图。在这个
立体图中,由于所取的截面不同而有不同的方向性图。最常用的是水平面内的
方向性图(即和大地平行的平面内的方向性图)和垂直面内的方向性图(即垂
直于大地的平面内的方向性图)。有的专业书籍上也称赤道面方向性图或子午
面方向性图。
波瓣宽度:有时也称波束宽度。系指方向性图的主瓣宽度。一般是指半功率波
瓣宽度。由图(18)可以看出A、Aˊ点至O点间的夹角,称主瓣角宽度。当
L/λ数值不同时,其波瓣宽度也不同。L/λ比值增加时,方向图越尖锐,但当
(L/λ)>0.5时,除了与振子轴垂直的方向有最大的主瓣外,还可能出现付
瓣。因此,波瓣宽度越小,其方向性越强,保密性也强,干扰邻台的可能性
小。所以,对于超短波,微波等所用的天线,登记主瓣宽度这一指标,是十分
重要的。
方向性系数:方向性系数是用来表示天线向某一个方向集中辐射电磁波程度
(即方向性图的尖锐程度)的一个参数。为了确定定向天线的方向性系数,通
常以理想的非定向天线作为比较的标准。
任一定向天线的方向性系数是指在接收点产生相等电场强度的条件下,非定向
天线的总辐射功率对该定向天线的总辐射功率之比。
按照上面的定义,由于定向天线在各个方向上的辐射强度不等,故天线的方向
性系数也随着观察点的位置而不同,在辐射电场最大的方向,方向性系数也最
大。通常如果不特别指出,就以最大辐射方向的方向性系数作为定向天线的方
向性系数。
在中波和短波波段,方向性系数约为几到几十;在米波范围内,约为几十到几
百;而在厘米波波段,则可高达几千,甚至几万。
辐射电阻:发射天线的辐射功率与馈电点的有效电流平方之比,称为天线的辐
射电阻。
辐射电阻是一个等效电阻,如果用它来代替天线,就能消耗天线实际辐射的功
率。因此,采用辐射电阻这个概念,可以简化天线的有关计算。
辐射电阻的大小取决于天线的尺寸、形状以及馈电电流的波长。因为发射天线
的任务是辐射电磁波,所以在装置天线时总是适当地选择其尺寸和形状,使辐
射电阻尽可能大一些。
天线有效高度:小于四分之一波长的垂直天线:假定在一根垂直的天线上有均
匀分布的电流。此均匀电流等于实际天线上的最大电流,且所产生的辐射场强
与实际天线的辐射场强相同,该假设的垂直天线的长度即为实际天线有效高
度。
天线最大增益系数:平时也简称天线最大增益或天线增益。指在最大场强方向
上某点产生相等电场强度的条件下,标准天线(无方向)的总输入功率对定向
天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更
全面的反映天线对总的
天线效率:它是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和
输入到天线的有功功率之比。是恒小于1的数值。
天线极化波:电磁波在空间传播时,若电场矢量的方向保持固定或按一定规律
旋转,这种电磁波便叫极化波,又称天线极化波,或偏振波。通常可分为平面
极化(包括水平极化和垂直极化)、圆极化和椭圆极化。
极化方向:极化电磁波的电场方向称为极化方向。
极化面:极化电磁波的极化方向与传播方向所构成的平面称为极化面。
垂直极化:无线电波的极化,常以大地作为标准面。凡是极化面与大地法线面
(垂直面)平行的极化波称为垂直极化波。其电场方向与大地垂直。
水平极化:凡是
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