2.4G天线测试办法选择及评价
对2.4G天线与某个应用停止匹配需求停止准确的天线丈量。天线工程师需求判别天线将如何工作,以便肯定天线能否合适特定的应用。这意味着要采用天线方向图丈量(APM)和硬件环内仿真(HiL)丈量技术,在过去5年中,国防部门对这些技术的兴味曾经越来越浓重。固然有许多不同的办法来展开这些丈量,但没有一种能顺应各种场所的理想办法。例如,500MHz以下的低频天线通常是运用锥形微波暗室(anechoic chamber),这是20世纪60年代就呈现的技术。遗憾的是,大多数现代天线测试工程师不熟习这种十分经济的技术,也不完整了解该技术的局限性(特别是在高于1GHz的时分)。因而,他们无法发挥这种技术的最大功效。
随着对频率低至100MHz的天线丈量的兴味日积月累,天线测试工程师了解各种天线测试办法(如锥形微波暗室)的优势和局限的重要性就愈加突出。在测试天线时,天线测试工程师通常需丈量许多参数,如辐射方向图、增益、阻抗或极化特性。用于测试天线方向图的技术之一是远场测试,运用这种技术时待测天线(AUT)装置在发射天线的远场范围内。其它技术包括近场和反射面测试。选用哪种天线测试场取决于待测的天线。
为更好天文解选择过程,能够思索这种状况:典型的天线丈量系统能够被分红两个独立的局部,即发射站和接纳站。发射站由微波发射源、可选放大器、发射天线和衔接接纳站的通讯链路组成。接纳站由AUT、参考天线、接纳机、本振(LO)信号源、射频下变频器、定位器、系统软件和计算机组成。
在传统的远场天线测试场中,发射和接纳天线分别位于对方的远场处,两者通常隔得足够远以模仿想要的工作环境。AUT被间隔足够远的源天线所映照,以便在AUT的电气孔径上产生接近平面的波阵面。远场丈量能够在室内或室外测试场停止。室内丈量通常是在微波暗室中停止。这种暗室有矩形的,也有锥形的,特地设计用来减少来自墙体、地板和天花板的反射(图1)。在矩形微波暗室中,采用一种墙面吸波资料来减少反射。在锥形微波暗室中,锥体外形被用来产生映照。