螺旋天线500大体上为螺旋状的结构,且螺旋天线500可进一步定义有天线顶段[0031]501、天线主体502与天线底段503。天线底段503位于螺旋天线500的一端,而天线顶段501位于螺旋天线500的另一端,天线主体502位于天线顶段501与天线底段503之间。螺旋天线500环绕柱状体300,且螺旋天线500的至少一部分设置于螺旋槽320中。具体而言,天线主体502为螺旋状且环绕柱状体300的环形侧面301,天线顶段501相对于天线底段503远离基板100,而天线底段503则由天线主体502朝基板100的方向弯折延伸,因此天线底段503会与地线400以及柱状体300的**轴向平行。天线底段503固定于基板100.。 翊腾电子的四臂螺旋天线具有天线增益和辐射效率。浙江工作电压四臂螺旋天线发生器
四臂螺旋天线是美国约翰普金斯大学应用物理实验室博士Ki1gus于1968年提出的,之后人们对其进入了深入的研究。该天线具有心型方向图、良好的前后比及优异的圆极化特性,因此被广泛应用于卫星通信系统,尤其被认为是理想的全球定位系统GPS和卫星手机接收天线,但体积大是其缺点。早期四臂螺旋天线的辐射单元一般采用金属管或金属线,通过弯曲成型或缠绕在绝缘柱上,这样必然需要在馈电网络中加入复杂的平衡转换器和阻抗匹配网络,螺旋结构也需要机械支撑,因此天线体积较大,难于批量生产。2001年Leisten提出了陶瓷介质加载四臂螺旋天线。该天线采用陶瓷填充,天线体积缩小大(底面直径x高),为未加载的1\6.相对于应用于GPS系统的介质加载微带贴片天线,DQHA还具有优良的前后比和广角圆极化特性,且电磁场被束缚在陶瓷核内,近场很小,天线受手机、人体等周围环境影响很小。陶瓷天线虽然在性能方面表现已经较好,但需要十多种不可缺少工艺,才制成产品。流程长的代价是产品巨贵,且体积不大不小的,在手机中用,体积需要进一步减小。为此国内研究左手材料及天线的**在2011年联合推出了一款自主研发的新型多频四臂螺旋天线,即微航牌四臂螺旋天线。相比于陶瓷天线。 2D场形图四臂螺旋天线优势四臂螺旋天线可以在不同频段下实现较高的天线增益和较低的波束损耗。
在主平面方向图除了主瓣外,通常还有副瓣和后瓣。通常表征其大小用副瓣比较大值与主瓣比较大值之比,一般用分贝表示,即式中 Sab,max2,Sab,max和 Eav,max2,Eav,max 分别为比较大副瓣和主瓣的功率密度比较大值;凡 xaz 和凡以分别为比较大副瓣和主瓣的场强比较大值。副瓣一般指向不需要辐射的区域,因此要求天线的副瓣应尽可能的低。
前后比。指主波瓣比较大值与后波瓣比较大值之比,通常也用分贝表示。通常表明了天线对后瓣抑制的好坏。选用前后比低的天线,天线的后波有可能产生越区覆盖,导致切换关系混乱,产生掉话。一般在 25-30db之间,应优先选用前后比为30的天线。
螺旋天线具有多方面的宽频带特性,无论是方向特性、阻抗特性还是极化特性都是宽带的,而且具有体积小、重量轻、频带宽、圆极化特性好等优点,因而得到了广泛的应用。阿基米德螺旋天线具有一系列优点,正日益受到重视。但由于其辐射是双向的,因而增益较低。为了获得单向辐射特性,可在其一边加装反射腔。由于反射腔是一个谐振器件,必然会使天线工作频带变窄,也就是说,用反射腔实现单向辐射,提高增益,是以**工作带宽为代价的。平衡馈电的阻抗变换器可放在反射腔内,这样避免了方向图倾斜并允许用同轴线馈电。四臂螺旋天线是一种常用的宽频段天线设计。
当D/λ=(即一圈螺旋周长约为一个波长)时,天线沿轴线方向有比较大辐射,并在轴线方向产生圆极化波。这种天线称为轴向模螺旋天线,常用于通信、雷达、遥控遥测等。当D从进一步增大时,比较大辐射方向偏离轴线方向。法向模螺旋天线(D/λ<)实质上是细线天线,为了缩短长度,可把它卷绕成螺旋状。因此,它的特性与单极细线天线相仿,具有8字形方向图,并且频带很窄,一般用作小功率爃垤圃戽台的通信天线。边射式螺旋天线是一种法向模螺旋天线。它是在螺旋的中心轴线上放置一根金属导体,当螺旋一圈的周长|FM(M=2,3,.整数)时,也在螺旋的法向产生比较大辐射。这种天线可用作电视发射天线。等角螺旋天线也是一种法向模螺旋天线。天线的两臂,在一个平面上或锥面上按特定的曲率变化绕旋展开。由于这种天线的外形只由角度决定,不包含线件长度,因而天线的特性不受频率变化的影响,故有极宽的颛带。平面等角螺旋天线的比较大辐射方向是在平面两边的法向方向,并辐射圆极化波。 翊腾电子的四臂螺旋天线具有性能和可靠性。浙江工作电压四臂螺旋天线发生器
四臂螺旋天线的设计可以实现较高的天线方向性和较低的背景噪声。浙江工作电压四臂螺旋天线发生器
德国物理学家赫兹在1887年为验证英国数学家麦克斯韦预言的电磁波设计了***个天线,其组成是两根30cm长的金属杆,杆的终端是两块40cm2的金属板,采用火花放电激励电磁波,而接收天线刚是环天线。其后1901年意大利物理学家马可尼用别一种天线实现了远洋通信,发射天线结构是50根下垂的铜线组成扇形的结构,顶部被水平横线连在一起,横线挂在两个高为,相距宽的塔上,发射机也是采用了电火花放电式,并接在天线和地之间。1925年以后,中短波无线电广播和通信开始应用,天线的发展也主要集中在这一波段。1940年以后,线状天线的相关理论已经成熟。第二次世界大战,雷达的应用**的改观了反射面天线的发展,自后到70年代,由于电视广播、无线通信的需要,尤其是人类进入太空,对天线有了各种新的需求,也由此出现了多元化的新型天线。 浙江工作电压四臂螺旋天线发生器