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终端天线

终端天线

 ? 根据﹣上述测试结果进行屋外测试,测试时在两处际′野?外(Field)作收、送讯3试验。波暗室内测试时被>测ml天线远离人体旋转∣一圈,依此计算天线?的平均收讯功率;相较2之下﹢屋外测试时则携带?被测mol天线步行约十分钟¥?左右回旋?路=程,接着再以Dipo%le天线作比较基准,计算天线的?平均收讯功率。根据表1的计算结果显示,两?种天线在四个场地的平均≡收讯功率几乎£完◎全相同,它与上述波暗室内测试结果一致,依?此?证明?只要巧妙?∑应用移动≮终端∫机壳的÷电波放射特性×,?即使小型天线也?可以获得预?期的效果。 

  暗室内等化?(dB?)@ Fiel℉d的等化(d?B)㎞

  屋1 屋2 屋3 屋∴4 平∧均值㈱

  天线≌A -2.5 ∥-2.6 -1.1 -1.1 0.8 №-1+μ.?0

 ? 天线B 终端天线 -2.8? -0.5 -0.9 ∠-1?.8 -0.5 -0.?9

  表1 各天线¢的等化特性

·  Diver㎎sity天线?的设计∪

  移动通讯系?统为了抑制衰减(℃Fadi?ng)造成?通讯品?质∝恶化?,因⌒此通常都采用Di⊕?vers≤ity天线。上节介绍的两种D?ive?rsity天线,主要设计诉求是收讯用途,∷?所以⊙涉♀及天线的?设置场所与天?线构?造。

  此处采取∽在m?连?接移?动通讯?系统折叠机壳上∨?增设阻抗(Im?pedance)㎝Z,如此?就能?够?利用?一3种天线获得多样的放射pattern,这种设?计o最大优点?是可以大幅缩小天1线的设置场所与天线?结构物的尺寸。

  图6是Di?v?ersi≥ty天线的?构?造?,如图所示它??是将天∈线设置在折叠机壳?两接地(Gro¤und)中﹢℡央,㏕两接地之间再铺设信号*√线?与并?排连≧接的阻抗,接?着改变阻抗 观?察放射pattern?。根据∩图7的°测试※结¬果显示, Z=≦Z0(开?放)与Z=Z1(容量性)∷时,放?射pa<ttern发生£明显?改变, Z=?Z0时放射p〒∞at∶t㏑ern?㏄呈≠侧向8字形, ?Z=Z1§时放射pattern与 Z=Z?0截?然不同??,换句话说即使相同天线,随?着Z的变﹥化会出现不同的放射现象。 

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  图6 Diversity天线的构造

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  图7 对各Z的?放射pattern

  为了探讨?放射patt⊿ern的变化原理,因?此对机壳%施加电流藉此﹤观察电流分布?特性,?±根据图8的测试结果≯显示, Z=Z0?时$上下机壳都有同相电流流动,而且与图7的放射pat‖㎡te﹣rn?一样‰都是呈侧?向8字形,由于Z?=Z0时为同相电流,因此电界?是以侧向加算;?相对的⊥/Z=Z1则∏变成逆相电流,因此电界横向相?互抵销,?放射pat?tern整体¥呈蝶?翼状m。由此可知只要改变抗Z就能够控制机壳上的电流㏒ ?,并使电?流产生的放℅射pattern=发生变化。

 

图8 D?i㎜?versi∵ty天线的动?作?原理

  
  结语

?  以?上?介?绍?㎏利用移动终端的机壳当作导体,设计小♂型高性能天线-?的技巧,同时∟探讨地表数位播??放?用天线与≒PD″C(Persona?l Digital C∮ellul×ar)用Diversity天*线的设?计技巧
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关于作者: houswang

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