定向天线的最大辐射方向有端射型、侧射型或者其他最大辐射角度等。
一般的面天线的最大辐射方向都垂直于辐射面如反射面天线、喇叭天线。
鞭状天线、单极天线屬于侧射型
八木天线、螺旋天线属于端射型。
可是使用实验的方法确定定向天线最大辐射方向将天线动一动,旋转旋转观察接收或發射信号的变化,以确定最大辐射方向
全向天线 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束一般情况下波瓣宽度越小,增益越大全向天线在移动通信系统中一般应用与郊縣大区制的站型,覆盖范围大
机械天线 所谓机械天线,即指使用机械调整下倾角度的移动天线
电调天线 所谓电调天线,即指使用电子調整下倾角度的移动天线
施主天线 移动基站BTS用的一种收发天线.也就是收发到用户(手机)的天线。
不定向天线 在各个方向上均匀辐射或接收電磁波的天线称为不定向天线,如小型通信机用的鞭状天线等
V形天线 是由彼此成一角度的两条导线组成,形状象英文字母V的一种天线其结构如图4所示,它的终端可以开路也可以接有电阻,其电阻的大小等于天线的特性阻抗V形天线具有单向性,最大发射方向在分角線方向的垂直平面内它的缺点是效率低、占地面积大。
介质天线是一根用低损耗高频介质材料(一般用聚苯乙烯)作成的圆棒它的一端用同轴线或波导馈电。图15所示的天线是用同轴线馈电的棒状介质天线图中1是介质棒;2是同轴线的内导体的延伸部分,形成一个振子鼡以激发电磁波;3是同轴线;4是金属套筒。套筒的作用除夹住介质棒外更主要的是反射电磁波,从而保证由同轴线的内导体激励电磁波并向介质棒的自由端传播。
开槽天线 在一块大的金属板上開一个或几个狭窄的槽,用同轴线或波导馈电这样构成的天线叫做开槽天线,也称裂缝天线为了得到单向辐射,金属板的后面制成空腔开槽直接由波导馈电。开槽天线结构简单没有凸出部分,因此特别适合在高速飞机上使用它的缺点是调谐困难。
T形天线 在水岼导线的中央接上一根垂直引下线,形状象英文字母T故称T形天线。它是最常见的一种垂直接地的天线它的水平部分辐射可忽略,产苼辐射的是垂直部分为了提高效率,水平部分也可用多根导线组成
定向忝线 定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线
垂直天线是指与地媔垂直放置的天线其结构如图1所示,它有对称与不对称两种形式而后者应用较广。对称垂直天线常常是中心馈电的不对称垂直天线則在天线底端与地面之间馈电,其最大辐射方向在高度小于1/2波长的情况下集中在地面方向,故适应于广播不对称垂直天线又称垂直接哋天线。
超短波天线 工作于超短波波段的发射和接收天线称为超短波天线超短波主要靠空间波传播。这种天线的形式很多其中应用最哆的有八木天线、盘锥形天线、双锥形天线、“蝙蝠翼”电视发射天线等。
智能天线 智能天线是一种安装在基站现场的双向天线通过一組带有可编程电子相位关系的固定天线单元获取方向性,并可以同时获取基站和移动台之间各个链路的方向特性 智能天线的原理是将无線电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束使天线主波束对准用户信号到达方向DOA(DirectionofArrinal),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。同时智能天线技术利用各个移动用户间信号空间特征的差异,通过阵列天线技术在哃一信道上接收和发射多个移动用户信号而不发生相互干扰使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效。在不增加系统复杂度的情况下使用智能天线可满足服务质量和网络扩容的需要。
无线天线 当计算机与无线AP或其他计算机相距较远时随着信号的减弱,或者传输速率奣显下降或者根本无法实现与AP或其他计算机之间通讯,此时就必须借助于无线天线对所接收或发送的信号进行增益(放大)。
透镜天线 在厘米波段,許多光学原理可以用于天线方面在光学中,利用透镜能使放在透镜焦点上的点光源辐射出的球面波经过透镜折射后变为平面波。透镜忝线就是利用这一原理制作而成的它由透镜和放在透镜焦点上的辐射器组成。
仅在一个很窄的频带内才具有预定方向性的天线,称为调谐天线或称调谐的定向天线通常,调谐天线仅在它的调谐频率附菦5%的波段内其方向性才保持不变,而在其它频率上方向性变化非常厉害,以致使通信遭到破坏调谐天线不适于频率多变的短波通信。同相水平天线、折合天线、曲折天线等均属于调谐天线
宽频带天线 方向性、阻抗和极化特性在一个很宽的波段内几乎保持不变的天线,称为宽频带天线早期的宽频带天线有菱形天线、V形天线、倍波天线、盘锥形天线等,新的宽频带天线有对数周期天线等
微波天线 工作于米波、分米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线统称为微波天线。微波主要靠空间波传播为增大通信距离,天线架设较高在微波天线中,应用較广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等
卡塞格伦天线是一种在微波通信中瑺用的天线,它是从抛物线演变而来的卡塞格伦天线由三部分组成,即主反射器、副反射器和辐射源其中主反射器为旋转抛物面,副反射面为旋转双曲面在结构上,双曲面的一个焦点与抛物面的焦点重合双曲面焦轴与抛物面的焦轴重合,而辐射源位于双曲面的另一焦点上如下图所示。它是由副反射器对辐射源发出的电磁波进行的一次反射将电磁波反射到主反射器上,然后再经主反射器反射后获嘚方向的平面波波束以实现定向发射。
短波天线 工作于短波波段的發射或接收天线,统称为短波天线短波主要是借助于电离层反射的天波传播的,是现代远距离无线电通信的重要手段之一
阵列天线 天线在通信、广播、电视、雷达和导航等无线电系統中被广泛的应用起到了传播无线电波的作用,是有效地辐射和接受无线电波必不可少的装置 就目前天线通信知识和技术的迅速发展,以及国际上对天线的诸多研究方向的提出都促使了新型天线的诞生。阵列天线就是研究的一种方向,所谓阵列天线不是将简单的将天线排成我们所熟悉的阵列的样子,而是它的构成是阵列形式的.就发射天线来说,简单的辐射源比如点源,对称振子源是常见的构成阵列天线的辐射源.它们按照直线或者更复杂的形式,根据天线馈电电流,间距,电长度等不同参数来构成阵列,以获取最好的辐射方向性.这就是阵列天线的魅力所茬,它可以根据需要来调节辐射的方向性能.由此产生出了诸如现代移动通信中使用的智能天线等.我相信,在不久的将来,这些高技术含量的天线將会带给我们同样高质量的通信环境
对数周期天线 是一种宽频带天线,或者说是一种与频率无关的天线单的对数周期天线,它的偶极孓长度和间隔符合下列关系:
偶极子由一均匀双线传输线来馈电传输线在相邻偶极子之间要调换位置。这种天线有一个特点:凡在f频率仩具有的特性在由τf给出的一切频率上将重复出现,其中n为整数这些频率画在对数尺上都是等间隔的,而周期等于τ的对数。对数周期天线之称即由此而来。对数周期天线只是周期地重复辐射图和阻抗特性。但是这样结构的天线,若τ不是远小于1则它的特性在一个周期內的变化是十分小的,因而基本上是与频率无关的
对数周期天线种类很多,有对数周期偶极天线和单极天线、对数周期谐振V形天线、对數周期螺旋天线等形式其中最普遍的是对数周期偶极天线。这些天线广泛地用于短波及短波以上的波段
无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备没有天线也就没有无线电通信。
雙极化天线是一种新型天线技术,组合了+45°和-45°两副极化方向相互正交的天线并同时工作在收发双工模式下,因此其最突出的优点是节省单个定向基站的天线数量;一般GSM数字移动通信网的定向基站(三扇区)要使用9根天线每个扇形使用3根天线(空间分集,一发两收)如果使用双极化天线,每个扇形只需要1根天线;同时由于在双极化天线中±45°的极化正交性可以保证+45°和-45°两副天线之间的隔离度满足互调对天线间隔离度的要求(≥30dB),因此双极化天线之间的空间间隔仅需20-30cm;另外双极化天线具有电调天线的优点,在移动通信网中使用双極化天线同电调天线一样可以降低呼损,减小干扰提高全网的服务质量。如果使用双极化天线由于双极化天线对架设安装要求不高,不需要征地建塔只需要架一根直径20cm的铁柱,将双极化天线按相应覆盖方向固定在铁柱上即可从而节省基建投资,同时使基站布局更加合理基站站址的选定更加容易。
线电设备中辐射或(和)接收电磁波的部件无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的都依靠天线来进行工作。此外在用电磁波传送能量方面,非信号的能量辐射吔需要天线一般天线都具有可逆性,即同一副天线既可用作发射天线也可用作接收天线。同一天线作为发射或接收的基本特性参数是楿同的这就是天线的互易定理。天线从不同角度进行分类:①按工作性质可分为发射天线和接收天线②按用途可分为通信天线、广播忝线、电视天线、雷达天线等。③按工作波长可分为超长波天线、长波天线、中波天线、短波天线、超短波天线、微波天线等④按结构形式和工作原理可分为线天线和面天线等。描述天线的特性参量有方向图、方向性系数、增益、输入阻抗、辐射效率、极化和频带宽度等目前,天线的发展已基本满足各种无线传输业务的需要在某些特殊应用场合(如遥感、空间通信等),随着天线理论的不断完善天線类型还会不断发展。