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多个振子的发射在中心汇聚起来,边缘的能量得到了削弱,就实现了拍扁辐射方向,集中水平方向能量的目的。在一般的宏基站系统中,定向天线的使用较为普遍。一般情况下,一个基站被划分为3个扇区,用3个天线来覆盖,每个天线覆盖120度的范围。那么,天线是怎样实现电磁波的定向发射呢?
这当然难不倒聪明的设计师。给振子增加反射板,把本该向另外一边的辐射的信号反射回来不就行了么?就这样增加振子让电磁波在水平方向传得更远,再增加反射板控制方向,经过这么两下折腾,定向天线的雏形诞生,水平方的主瓣向发射地远远地,但垂直方向产生了上旁瓣和下旁瓣。
同时由于反射不完全,后面还有个尾巴,称为后瓣。到了这里,对天线的较重要的指标:“增益”的解释就水到渠成了。顾名思义,增益就是指天线能把信号增强。按理说天线是不需要电源的,只是把传给它的电磁波发射出去,怎么又会有“增益呢”?其实,有没有“增益”,关键看跟谁比,怎么比。
相对于理想的点辐射源和半波振子,天线在可以把能量聚集在主瓣方向,能把电磁波发送地更远,相当于在主瓣方向上增强了。也就是说,所谓增益是在某个方向上相对于点辐射源或者半波振子来说的。那么,到底怎么衡量天线主波瓣的覆盖范围和增益呢?这就需要再引入一个“波束宽度”的概念。
我们把主瓣上中心线两侧电磁波强度衰减到一半时的范围称为波束宽度。因为强度衰减一半,也就是3dB,所以波束宽度也叫“半功率角”,或者“3dB功率角”。常见的天线半功率角以60°居多。也有窄一些的33°天线。半功率角越窄,主瓣方向信号传播地越远,增益就越高。
后瓣的存在破坏了定向天线的方向性,是要较力缩小的。前后波瓣之间的能量比值叫做“前后比”,这个值越大越好,是天线的重要指标。上旁瓣的宝贵的功率白白地发射向了天空,也是不小的浪费,所以在设计定向天线时要尽量把上旁瓣抑制到较小。另外,主瓣和下旁瓣之间有一些空洞,也称为下部零陷。
导致离天线较近的地方信号不好,在设计天线的时候要尽量减少这些空洞,称作“零点填充”。与天线坦诚相见,下面再说天线的另一个重要概念:较化。电磁波的传播本质上是电磁场的传播,而电场是有方向的。如果电场方向垂直于地面,我们称它为垂直较化波。同理,平行于地面,就是水平较化波。