电特性
天线口径(m) 1.20
频率范围 10.92-12.75(GHz)
增益(dB) 42.1
天线波束宽度(-3dB) 1.4
化方式 圆级化或线化
驻波比(MAX) <1.25
智能天线又称自适应天线阵列、可变天线阵列、多天线。智能天线指的是带有可以判定信号的空间信息(比如传播方向)和跟踪、定位信号源的智能算法,并且可以根据此信息,进行空域滤波的天线阵列。
智能天线是一种安装在基站现场的双向天线,通过一组带有可编程电子相位关系的固定天线单元获取方向性,并可以同时获取基站和移动台之间各个链路的方向特性。
智能天线采用空分复用(SDMA)方式,利用信号在传播路径方向上的差别,将时延扩散、瑞利衰落、多径、信道干扰的影响降低,将同频率、同时隙信号区别开来,和其他复用技术相结合,大限度地有效利用频谱资源。早期应用集中于和声呐信号处理领域,20世纪70年代后被引入军事通信中。随着移动通信技术的发展,阵列处理技术被引入到移动通信领域,很快就形成了智能天线的研究领域。
在移动通信技术的发展中,以自适应阵列天线为代表的智能天线已成为活跃的研究领域之一,应用领域包括声音处理、跟踪扫描、射电天文学、射电望远镜和3G手机网络。
智能天线由三部分组成:实现信号空间过采样的天线阵;对各阵元输出进行加权合并的波束成型网络;重新合并权值的控制部分。在移动通信应用中为便于分析、旁瓣控制和DOA(到达方向)估计,天线阵多采用均匀线阵或均匀圆阵。控制部分(即算法部分)是智能天线的核心,其功能是依据信号环境,选择某种准则和算法计算权值。
在移动通信环境条件下,复杂的地形、建筑物的结构都会对电波的传播产生影响,大量用户间的相互作用也会产生时延扩散、瑞利衰落、多径、信道干扰等,从而会使通信质量受到影响。采用智能天线可以有效地解决这些问题。智能天线采用空分多址技术,利用信号在传输方向上的差别,将同频率或同时隙、同码道的信号区分开来,大限度地利用有限的信道资源。
智能天线的核心在数字信号处理部分,它根据一定的准则,使天线阵产生定向波束指向用户,并自动地调整权重系数以实现所需的空间滤波。智能天线需要解决的两个关键问题是辨识信号的方向和自适应赋形的实现。辨识信号到达方向,代表的算法有MUSIC(MUltipleSIgnalClassification)算法、ESPRIT(EstimationofSignalParametersviaRotationalInvarianceTechniques)算法、大似然法等。自适应波束赋形的目的是通过自适应算法得到佳加权系数。采用何种算法先需要考虑自适应准则,主要有大信噪比(SNR)、小均方误差(MMSE,MinimumMeanSquareError)、小方差、大似然等。常用的自适应算法有DMI(DirectMatrixInverse,直接抽样协方差矩阵求逆)算法、LMS(LeastMeanSquare,小均方)算法、RLS(RecursiveLeastSquares,递归小二乘)算法、CMA(ConstantModulusAlgorithm,恒模算法)等。
天线厂家:天线基本原理
现在的生活越来越好,我们生活所需也不一样,我们现在生活中有一个不可缺少的东西那就是天线,现在有很多的人都要求好的物质。
天线的作用
在任何无线电通信设备中,总存在一个向空间辐射电磁能量和从空间接收电磁能量的装置,这个装置就是天线。天线的作用就是将调制到射频频率的数字信号或模拟信号发射到空间无线信道,或从空间无线信道接收调制在射频频率上的数字或模拟信号。
天线问题的实质从电磁场理论出发,天线问题实质上就是研究天线所产生的空间电磁场分布,以及由空间电磁场分布所决定的电特性。空间任何一点的电磁场满足电磁场方程——麦克斯韦方程及其边界条件。因此,天线问题是时变电磁场问题的一种形式。从信号系统的角度出发,天线问题可以理解为考察由一个电磁波激励源产生的电磁响应特性。从通信系统的角度出发,天线可以理解为信号发射和,收发天线之间的无线电信号强度满足通道传输方程和多径衰落特性。
RF连接器即射频同轴连接器,通常被认为是装接在电缆上或安装在仪器上的一种元件,作为传输线电气连接或分离的元件。RF连接器属于机电一体化产品,主要起桥梁作用。在六十多年的时间里,经过各国的共同努力,使RF连接器形成了立完整的体系,成为连接器家族中的重要组成部分。是同轴传输系统不可缺少的关键元件。
同其它电子元件相比,RF连接器的发展史较短。1930年出现的UHF连接器是早的RF连接器。到了二次世界大战期间,由于急需,随着、电台和微波通信的发展,产生了N、C、BNC、TNC、等中型系列,1958年后出现了SMA、SMB、SMC等小型化产品,1964年制定了美用标准MIL-C-39012《射频同轴连接器总规范》,从此,RF连接器开始向标准化、系列化、通用化方向发展。
其设计、生产、测试、使用技术已成龙配套,趋于完善,不仅形成了完整的标准体系,而且原材料、输助材料、测试系统、装配工具等也已标准化,并进行化规模生产。RF连接器也逐渐展现了自身的特点:
1. 品种规格多:国际通用系列20多个,品种规格更多。
2. 靠机械结构保证电气特性,属机电一体化产品,与其它低频类连接器有本质的区别。
3. 零件加工主要是车削机加工,装配手工作业多,难以进行自动化装配。
4. 产品更新换代慢。
5. 是电连接器的重要组成部分,属于有一定技术含量的劳动密集型产品。
6. 产品可靠性,失效模式与失效机理复杂。
随着科技的发展,RF连接器显得越发重要,新技术新产品层出不穷。射频同轴连接器行业将是一个很大的市场。
射频信号有自己的特点,所以传输信号需要特别的媒介,而相应连接器也很,这里主要介绍常见的射频同轴连接器(RF COAXIAL CONNECTOR),符合标准GB11316-89、IEC169、MIL-C-31012等标准。
发展趋势:
1.小型化。随着整机系统的小型化,RF连接器的体积越来越小,如SSMB、MMCX等系列,体积非常小。
2.高频率。美国HP早在几年前就已推出频率已到110GHz的RF连接器。国内通用产品使用频率不**过40GHz。软电缆使用频率不**过10GHz,半刚电缆不**过20GHz。
3.多功能。除起桥梁作用外,兼有处理信号的功能,如滤波、调相位、混频、衰减、检波、限幅等。
4.低驻波、低损耗。满足系统和精密测量的需要。
5.大容量、大功率。主要适应信息高速公路的发展需要。
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