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在发射端,发射机产生的已调制的高频振荡电流能量经馈电设备输入发射天线馈电设备可随频率和形式不同,直接传输电流波或电磁波,发射天线将高频电流或导波能量转变为无线电波—自由电磁波能量向周围空间辐射见图1;在接收端,无线电波能量通过接收天线转变成高频电流或导波能量经馈电设备传送到---。从上述过程可以看出,天线不但是辐射和接收无线电波的装置,同时也是一个能量转换器,是电路与空间的界面器件。
天线测量中被测天线的工作状态可以是发射状态,也可以是接收状态。这可根据测量的内容,测量的设备、场地条件等因素灵活选择。由天线互易原理得知,两种工作状态测量该天线参数的结果应该是一致的。
然而在实际测量中,互易原理必须在一定条件下才能应用。
1天线必须是线性的、无源的,其馈源与高频头lnb为一体化的,不能用作发射。
2收发系统阻抗匹配要---。虽然待测天线和源天线之间存在多次反射,但由于自由空间传播的衰减,这种影响并不---。源天线、馈线、信号源以及待测天线、馈线及---,它们相互间的阻抗匹配是满足互易原理的重要条件。
3调换天线时,收发支路无有源器件,如功率放大器、低噪声放大器、混频器等。
天线辐射特性测量方法。远场法可分为室外场、室内场及紧缩场;近场法可分为平面、球面、柱面近场测试法。
近场方法
近场测量技术就是在天线的近场区的某一表面上采用一个特性已知的探头来取样场的幅度和相位特性,通过严格的数学变换而求得天线的远场辐射特性的技术。根据取样表面的形状,近场测试场分为3种,即平面测试场、柱面测试场和球面测试场。
近场测量技术的主要优点是:所需要的场地小,可以在微波暗室内进行---的测量,免去了建造大型微波暗室的困难。测量受周围环境的影响小,---全天候都能顺利进行。测量的信息量大,通过在近场区的某一表面的取样可以准确地得出天线任意方向的远场幅度相位和极化特性。近场测量技术将在第7章详细论述。
天线为发射机或---与传播无线电波的媒质之间提供所需要的耦合。天线和发射机、---一样,也是无线电设备的一个重要组成部分。
发射天线的基本功能之一是把从馈线取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。垂直放置的半波对称振子具有平放的 “面包圈” 形的立体方向图。立体方向图虽然立体感强,但绘制困难,平面方向图用来描述天线在某特定平面上的方向性。
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