2.4G天线最佳长度_2.4G天线制作_中心频率(Central Frequency): 天线在中心频率的驻波比最小,辐射效率最高。2.4G天线
带宽(Bandwidth):通常天线的带宽是指回波损耗在-10dB之间的带宽。需要注意的是天线规格书所列的带宽值是在其测试板上量的,而带宽会随着PCB SIZE的改变而改变。
回波损耗(Return Loss):回波损耗是反射波与入射波功率之比值(Return Loss=-10lg [(反射功率)/(入射功率)])。阻抗匹配的目标一般是把回波损耗控制在10dB以下,当回波损耗等于10dB时候,意味着有百分之90的入射功率被加载到负载,只有百分之10的入射功率被反射。有些厂家会以驻波比(VSWR)表示反射情况。在入射波和反射波相位相同的地方,电压振幅相加为最大电压振幅Vmax ,形成波腹;在入射波和反射波相位相反的地方电压振幅相减为最小电压振幅Vmin ,形成波谷。其它各点的振幅值则介于波腹与波谷之间。这种合成波称为行驻波。驻波比是驻波波腹处的电压幅值Vmax与波谷处的电压幅值Vmin之比。驻波比等于1时,表示馈线和天线的阻抗完全匹配,此时高频能量全部被天线辐射出去,没有能量的反射损耗;驻波比为无穷大时,表示全反射,能量完全没有辐射出去。回波损耗与驻波比的关系式:
RL = 20lg[(VSWR+1)/(VSWR-1)]
峰值增益(Peak Gain): 是指该天线在某方向获得较大的增益,其单位为dBi(dBi的参考基准为理想全方向性天线)。例如Peak Gain = 2dBi,意味着该天线沿某方向辐射的功率是相同输入功率下理想全向天线的1.6倍。Peak Gain对于定向天线的意义较大,但是蓝牙耳机天线需要的是全向性(Omni-Direction),所以选型时候会更关心天线效率(天线效率定义为天线辐射功率与输入功率之比)而非Peak Gain。
阻抗(Impedance):一般而言,射频传输系统的阻抗都是按50ohm设计。所以从发射器/接收器端口-传输线-天线整个路径来说,每个部分都需要是50ohm,这样射频信号才能以较小的损耗传输。
最大功率(Max Power):这里的Max Power是指该天线可以接受的最大输入功率。
极化方式(Polarization):极化方向,就是指天线电场的方向。天线的极化方式有线极化方式 (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。当高频电流通过天线时,会在天线上产生高频电压,形成高频电场,这个电场方向一般与天线的走向一致,即线极化的极化方向是与天线的走向一致的。如果天线是水平方向架设的导线,产生的电场也是水平方向的,叫它“水平极化”天线;如果天线是垂直于地面架设的导线,产生的电场也是垂直方向的,叫它“垂直极化”天线。(通常直线导线结构的天线为线极化) 。
方位角波束宽度(Azimuth Beamwidth):波束宽度的定义为功率为最大功率的一半时的电平点夹角(HPBW)。
辐射波瓣图:辐射波瓣图是描述场或者功率(正比于场的平方)作为球坐标θ和Φ的函数的三维量。