阵列天线相对于单天线有什么优势

阵列天线相对于单天线有什么优势,第1张

阵列天线相对于单天线有什么优势

随着无线通信技术的快速发展,频谱资源的严重不足已经日益成为无线通信事业发展的“瓶颈”。如何充分开发利用有限的频谱资源,提高频谱利用率,是当前通信界研究的热点课题之一。

  多天线技术因其能在不增加带宽的情况下提高传输效率和频谱利用率而获得广泛的青睐。

  11 多天线相比于单天线的优势

  多天线技术相比单天线技术具有如下优势:

  (1)阵列增益

  使用多天线后增加了信号的相干性,从而获得阵列增益

  (2)分集增益

  提高了分集增益。分集增益是通过利用多径来获得的,当某一条路径性能变坏时不会影响系统的性能。在无线衰落信道里,可以增加接收信号强度的稳定性从而提高传输信息的可靠性。分集增益可以在空间(天线)、时域(时间)和频域(频率)3个维度上获得。

  (3)共信道干扰消除

  消除了共信道干扰。使用多天线后通过分析干扰的不同信道响应,消除共信道的干扰信号。

  12 多天线技术的经济性

  (1)提高传输容量,降低高话务区域建网成本

  随着数据业务的不断推广,尤其是手机电视、高速无线上网等业务的应用,用户对数据业务的需求不断增加,在密集城区、热点地区等高话务区域,网络的部署将受限于容量。另外由于数据业务的不对称性,容量的大小往往受限于下行速率的高低。基于这些特点,以混合组网为例,使用2×2接收分集的多输入多输出(MIMO)将使单站点容量提升近20%。通过计算,在区域覆盖面积和容量需求不变的情况下,使用2×2接收分集的MIMO相比于1×2接收分集可以节省基站数目15%以上,从而大大减少高话务区域建网成本。

每个单独天线辐射的无线电波组合和叠加,加在一起(相长干扰)以增强在所需方向辐射的功率,并消除(破坏性干扰)以减少在其他方向辐射的功率。

类似地,当用于接收时,来自各个天线的单独射频电流在接收器中以正确的相位关系组合,以增强从所需方向接收的信号并消除来自不需要方向的信号。

更复杂的阵列天线可能有多个发射器或接收器模块,每个模块都连接到单独的天线元件或元件组。

根据瑞利准则,天线的方向性,即它发射的无线电波束的角宽度,与无线电波的波长除以天线的宽度成正比。

大小在一个波长附近的小天线,如四分之一波单极子和半波偶极子,没有太大的方向性(增益);它们是全向天线,可在广角范围内辐射无线电波。要创建以窄波束辐射无线电波的定向天线(高增益天线),可以使用两种通用技术。

一种技术是使用反射通过抛物面反射器或喇叭等大型金属表面,或通过介电透镜折射以改变无线电波的方向,将来自单个低增益天线的无线电波聚焦成波束。这种类型称为孔径天线。甲抛物面是这种类型的天线的一个例子。

天线阵列的设计

在提供固定辐射方向图的天线阵列中,我们可以认为馈电网络是天线阵列的一部分。因此,天线阵列具有单个端口。可以形成窄波束,只要阵列的每个元件的相位合适。此外,如果每个元件(在发射期间)接收到的激发幅度也选择得很好,则可以合成具有非常接近指定模式的辐射模式的单端口阵列。

已经开发了许多用于阵列图案合成的方法。要考虑的其他问题是匹配、辐射效率和带宽。

电子可控天线阵列的设计是不同的,因为每个元素的相位可以改变,每个元素的相对幅度也可能不同。在这里,天线阵列具有多个端口,因此匹配和效率的主题比单端口情况涉及更多。

用于多层 MIMO 无线电通信的天线阵列始终具有多个端口。它们旨在在发射期间接收独立的激发,并在接收期间提供或多或少的独立信号。这里还涉及匹配和效率的主题,尤其是在移动设备的天线阵列的情况下,因为在这种情况下,天线阵列的周围环境影响其行为,并且随时间变化。

无锡马山睿龙科技有限公司生产车间很好。

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馈电的结构是:馈(左右结构)电(独体结构)。

馈电的结构是:馈(左右结构)电(独体结构)。注音是:ㄎㄨㄟ_ㄉ一ㄢ_。拼音是:kuìdiàn。

馈电的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:

一、词语解释点此查看计划详细内容

馈电kuìdiàn。(1)供给电能、供电;尤指对一个电路供电。

二、网络解释

馈电馈电,供电的意思。指被控制装置向控制点的送电,即对一个用户电路供电。通常,通过判断馈电是否异常,来实行对该电路的安全监控。假如被控制装置向控制点送电,最后没有反馈回信息,说明送电目的地有故障。

关于馈电的成语

一馈十起电闪雷鸣十浆五馈飙举电至中馈犹虚寝馈难安桃李之馈尚虚中馈电掣风驰馈贫之粮

关于馈电的词语

风行电掣飙举电至寝馈书中一馈十起中馈之思电闪雷鸣寝馈难安馈贫之粮十浆五馈中馈乏人

关于馈电的造句

1、共面波导馈电双频单极子天线由两。

2、通过控制微带漏波天线中部馈电端口移相器,成功实现了工作频率固定下微带漏波天线主波束扫描,并使用电子开关实现微带漏波天线主波束双向扫描。

3、该电容器供槽路、耦合、傍路及馈电电路使用。

4、因此,将共面波导馈电的天线单元应用于导引头共形阵列天线中是一个很好的选择。

5、在库仑计中反馈电路为电容器。

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微带天线的pcb板馈点位置设计:

1、天线馈点放在pcb板的边缘区域,不能放在pcb板内侧。

2、对于有相近频段的两天线,两天线摆放距离要达到最低频率的1/4波长以外。距离过近时,正交摆放。

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