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049_天线增益概念

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发表于 2022-11-15 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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本帖最后由 陆妹 于 2022-11-15 14:23 编辑
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049_天线增益概念
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EDA365原创     作者:何平华老师
* G: N4 i0 O6 j. O8 q( N
天线增益概念。原创不易,恐有错误,恳请读者指正。碎片三分钟逛电巢App,收获一丢丢。

3 a; @0 v/ W4 T4 q/ Y; Q  L* e, f' j1 `
天线定向性(directivity)
假设理想的无定向性天线,在远场区的3D球面空间各方向的辐射功率都相等,则定义球面等辐射功率的方向图的定向性(Directivity)为0dBi。——各方向的平均辐射功率都相等,假设是0dB。如下图(图片来自网上)所示,其方向图为球形:
" i% X6 |7 x" [. h2 ]

1 J- _: U7 o3 }
只是真实的物理世界,不存在这种理想的各向同性(无定向性)天线。
例如简单的偶极子天线,如下图左所示:
两极方向没有辐射功率,相当于-∞dB。根据能量守恒,那么赤道方向360度的辐射功率都得凸出来,凸出来的那部分最大辐射功率比球面平均辐射功率0dB要高出2.15dB,如下图右所示。

8 S$ n/ s0 R1 b! J. b2 S
. R% c. }3 t( u7 ~! F: l
所以偶极子天线的定向性为2.15dBi,有时为了简单起见,写成2.2dBi。
这就等效于一个体积不变的球形橡皮泥,如果压缩两极,则赤道膨胀。膨胀出来的那部分,相当于天线的定向性(Directivity)。用下图表示这个过程:
1 @, t( i) s, C: ^4 |
: Y$ V1 F2 Y' I2 X! L
天线的定向性(Directivity)定义:辐射功率在3D球面空间分布上的峰均比:

9 G% Z1 A3 O2 o/ w& I

; p: Z7 T7 b2 k- |4 V1 X! [
天线的定向性,是定义天线辐射功率的空间集中度指标。
" l* L8 |3 i+ Z" u- a
天线增益(Gain)
问题在于,实际的偶极子天线存在辐射效率。
首先:偶极子天线由两个悬空对称的λ/4金属谐振臂构成,一般来说,谐振时才能辐射出功率,而谐振电流很大,产生导体损耗,属于狭义的影响辐射效率的因素。
其次:通常用放大器当做激励源,放大器与天线之间需要传输线连接和平衡-非平衡转换的Balun,这同样也会产生各种传输损耗和阻抗失配的回波损耗。
把这些损耗(Loss)都可以归类到广义的影响辐射效率的因素。
天线增益(Gain)的定义:
G = D – Loss
有些情况下这些损耗(Loss)都较小,于是:G≈D,所以经常将天线定向性(Directivity)和天线增益(Gain)混为一谈。
. R/ k8 p! U" h. F
阵列天线定向性
偶极子天线定向性仍然较小,可采用多个相同的偶极子同方向等间距排成一条直线,构成直线阵列天线,各偶极子等幅度等相位的信号激励,其3D方向图会进一步压扁,增益会更高:

8 _% ^" L$ k* \  b0 K
& r3 s( w6 A4 j$ w/ K
由4个偶极子构成的直线阵列天线,其增益有可能达到8.3dBi左右。
偶极子数量越多,增益越高。——但不一定呈正比关系,以后会讲到。

) J% v$ _. w/ J6 M
提高天线定向性的措施
提高天线定向性的措施,一般有三种:
阵列天线,例如汽车防撞雷达毫米波天线(图片来自于电巢射频仿真课程);

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! N5 u# q. U* T" }# h
抛物面天线,例如贵州天眼(图片来自网上);

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% X6 B, N7 w/ o
透镜天线,例如歼20的肚子下面的天线(图片来自网上);

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9 I- |) L: a* s. @: }- q  Y9 P% D9 a
以上三种措施也可组合起来,以进一步提高增益,例如用抛物面天线构成的甚大阵列天线(图片来自网上):

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% ?7 i  U# J' A0 y! ~1 F6 n1 u/ t1 B
还有用透镜天线构成的甚大阵列天线(图片来自网上):

1 D/ N$ ^& \! m& ~. H5 s% h
4 h4 c- n1 ]% Q7 v! g
(未完待续)6 A' p; F6 {7 W9 y
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总结
天线定向性(Directivity)是指辐射功率在3D球面空间分布上的峰均比;
天线增益(Gain)在数字上等于天线定向性(Directivity)减去各种损耗(Loss);
提高天线定向性(Directivity)一般有三种措施:阵列天线、抛物面天线、透镜天线,及以上三种的组合。
9 ^, P% d# S7 W9 j& H
出品|EDA365
作者|何平华老师

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注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
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