KUM850 高频天线航空/航天 丹麦AC Antennas
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设备天线KUM850 高频天线航空/航天 丹麦AC Antennas

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产品简介

KUM850 高频天线航空/航天 丹麦AC Antennas
天线的电参数都与频率有关,也就是说,上述电参数都是针对某一工作频率设计的,当工作频率偏离设计频率时,往往要引起天线参数的变化。当工作频率变化时,天线的有关电参数不应超出规定的范围,这一频率范围称为频带宽度,简称为天线的带宽。

详细介绍

KUM850 高频天线航空/航天 丹麦AC Antennas

航空空间的无线电波信号通过天线传送到电路;电路里的交流电流信号最终通过天线传送到空间中去。因此,天线是空间无线电波信号和电路里的交流电流信号的一种转换装置。
一端和电路中的交流电流信号接触,一端和自由空间中的无线电波信号接触。因此,天线的基本参数可分两部分,一部分描述天线在电路中的特性(即阻抗特性);一部分描述天线与自由空间中电波的关系(即辐射特性);另外从实际应用方面出发引入了带宽这一参数

基本功能

1.天线应能将导波能量尽可能多地转变为电磁波能量。这首先要求天线是一个良好的电磁开放系统,其次要求天线与发射机或接收机匹配。
2.天线应使电磁波尽可能集中于确定的方向上,或对确定方向的来波最大限度的接受,即方向具有方向性。
3. 天线应能发射或接收规定极化的电磁波,即天线有适当的极化。
4. 天线应有足够的工作频带。
这四点是天线最基本的功能,据此可定义若干参数作为设计和评价天线的依据。 [1]

馈线系统

把天线和发射机或接收机连接起来的系统称为馈线系统。
馈线的形式随频率的不同而分为又导线传输线、同轴线传输线、波导或微带线等。所以,所谓馈线,实际上就是传输线。

工作

传输线→天线→向自由空间辐射的电磁波

作用

发射:将发射机输出的高频电流能量(导波)转换成电磁波辐射出去
接收:将空间电波信号转换成高频电流能量送给接收机。

特点

远距离传输损耗小
能量集中
偏远地区可覆盖

天线参数

天线的基本功能就是能量转换和定向辐射,所谓天线的电参数,
就是能定量表征其能量转换和定向辐射能力的量
天线的方向性
衡量天线将能量向所需方向辐射的能力。
主瓣宽度:
主瓣宽度是衡量天线的最大辐射区域的程度的物理量。越宽越好。
旁瓣电平:
旁瓣电平是指离主瓣最近且电平最高的第一旁瓣的电平。实际上,旁瓣区是不需要辐射的区域,所以其电平越低越好。 (天线辐射的主瓣旁瓣类似方波信号的频谱图)
前后比:

前后比指最大辐射方向(前向)电平与其相反方向(后向)电平之比。前后比越大,天线的后向辐射(或接收)

KUM850 高频天线航空/航天 丹麦AC Antennas

KUM850 高频天线航空/航天 丹麦AC Antennas


KUM850-1/-2

 KUM803 HF/SSB 280300-T海、陆基中频/高频天线

KUM803-1/-2

 KUM803DM

KUM600  HF/SSB 260000-P

 KUM600-1/-2

  KUM601

 KUM603  HF/SSB 260300-P海、陆基中频/高频天线

 KUM603-1/-2

KUM480

 KUM481

 KUM480-1/-2

KUM731

KUM950 HF/SSB 295000-P海洋和陆地的中频/高频天线。

KUM903 HF/SSB290300-T海、陆基中频/高频天线

KUM700HF/SSB 270000-P海、陆基中频/高频天线。

KUM121HF/SSB212100-T海、陆基中频/高频有源天线

KUM041HF/SSB204100-T海、陆基中频/高频有源天线。

越小。前后比F / B 的计算十分简单--- F / B = 10 Lg {(前向功率密度) /( 后向功率密度)}
方向系数:
在离天线某一距离处,天线在最大辐射方向上的辐射功率流密度与相同辐射功率的理想无方向性天线在同一距离处的辐射功率流密度之比。这是方向性中最重要的指标,能精确比较不同天线的方向性,表示了天线集束能量的电参数。
天线效率
天线效率定义为天线辐射功率与输入功率之比。
常用天线的辐射电阻R
来试探天线辐射功率的能力。天线的辐射电阻是一个虚拟的量,定义如下:设有一电阻R,当通过它的电流等于天线上的最大电流时,其损耗的功率就等于其辐射功率。显然,辐射电阻的高低是衡量天线辐射能力的一个重要指标,即辐射电阻越大,说明天线的辐射能力越强。
增益系数
增益系数是综合衡量天线能量转换和方向特性的参数,它的定义为:方向系数与天线效率的乘积,记为: D为方向系数,为天线效率。可见,天线方向系数和越高,则增益系数也就越高。
物理意义:
天线的增益系数描述了天线与理想的无方向性天线相比在最大辐射方向上将输出功率放大的倍数。也可以这样通俗地理解,为定向天线与理想全向天线(其辐射在各方向均等)在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号之比。
极化方向
极化特性是指天线在最大辐射方向上电场矢量的方向随时间变化的规律。极化方向,就是天线电场的方向。天线的极化方式有线极化方式有线极化(水平极化和垂直极化)和圆极化(左旋极化和右旋极化)等方式。
只有收信天线的极化方向与所接收电磁波的极化方向一致才能感应出最大的信号来。根据这一原理,我们可以推断出以下结论。
对于线极化,当收信天线的极化方向与线极化方向一致(电场方向)时,感应出的信号最大(电磁波在极化方向上投影最大);随着收信天线的极化方向与线极化方向偏离越来越多时,感应出的信号越小(投影不断减小);当收信天线的极化方向与线极化方向正交(磁场方向)时,感应出的信号为零(投影为零)。线极化方式对天线的方向要求较高。当然在实际条件下,电磁波传播途中遇到反射折射,会引起极化方向偏转,有时一个信号既可以被水平天线接收,也可以被垂直天线接收,但无论如何,天线的极化方向常常是需要考虑的重要问题。对于圆极化,无论收信天线的极化方向如何,感应出的信号都是相同的,不会有什么差别(电磁波在任何方向上的投影都是一样的)。所以,采用圆极化方式,使得系统对天线的方位(这里的方位是天线的方位,和前面所提到的方向系统的方位是不同的)敏感性降低。因而,大多数场合都采用了圆极化方式。

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