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对称天线,顾名思义,是指其馈电点两侧的几何结构和尺寸完全相同的天线,如菱形天线和鱼骨形天线。当采用平衡馈电时,由于其对称性,电流在对应线段上的分布应保持对称,从而在对称平面中展现出对称的方向图。然而,实际应用中,对称天线可能会因杂散电容(如对地分布电容)导致两侧不平衡,影响方向图的对称性。
在与不平衡馈线(如同轴线)连接时,必须使用平衡-不平衡变换器来确保天线两侧的电流平衡,常用的变换器有四分之一波长扼流套、U形管和传输线阻抗变换器等。特别地,中心馈电的偶极天线也可视为对称天线,其每侧臂的长度l决定了方向图特性。当l与工作波长λ的比例小于0.625时,偶极天线表现出较好的方向性,而半波天线(l=λ/4)和全波天线(l=λ/2)则是最常见的。
偶极天线由开路平行双线构成,其输入阻抗随着l和λ的关系而变化。为了增加工作频带的宽度,常常通过增加线径来降低特性阻抗。在l/λ约为0.25时,输入电阻约为70欧,可通过特定公式计算。通过折合振子技术,可以提高半波偶极天线的输入阻抗,使其达到约300欧。
半波和全波偶极天线的半功率波瓣宽度和方向性系数有所不同,随l/λ的比例变化而变化。在短波和超短波频段,偶极天线广泛应用,如π形天线在水平地面架设时,仰角可由高度控制。在微波波段,偶极天线通常作为馈源使用,且在超短波波段中,它们可以单独使用或作为阵列的一部分提供强方向性。
两部分长度相等而中心断开并接以馈电的导线,可用作发射和接收天线,这样构成的天线叫做对称天线。因为天线有时也称为振子,所以对称天线又叫对称振子,或偶极天线。总长度为半个波长的对称振子,叫做半波振子,也叫做半波偶极天线。它是最基本的单元天线,用得也最广泛,很多复杂天线是由它组成的。
电子标签按照天线的类型不同还可以划分为线圈型、微带贴片型和偶极子型。
一、电子标签
电子标签又称射频标签、应答器、数据载体,是一种非接触式的自动识别技术。它是通过射频信号来识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预。
作为条形码的无线版本,RFID技术具有防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点。
二、电子标签的组成
电子标签由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,高容量电子标签有用户可写入的存储空间,附着在物体上标识目标对象。
三、编码方式
电子标签的编码方式、存储及读写方式与传统标签(如条码)或手工标签不同,电子标签编码的存储是在集成电路上以只读或可读写格式存储的;特别是读写方式,电子标签是用无线电子传输方式实现的。
不同频段天线的工作原理
一、传播特性
不同频段天线的工作原理主要基于电磁波的传播特性。天线的基本原理是高频电流在其周围产生变化的电场和磁场,根据麦克斯韦电磁场理论,“变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场”,这样不断激发下去,就实现了无线信号的传播。
二、主要区别
不同频段天线的主要区别在于电磁波的传播特性和天线尺寸。低频和高频天线通常具有较大的尺寸,因为它们的波长较长。
低频天线通常用于长距离通信和广播,因为它们的电磁波可以穿透电离层,实现远距离的传输。高频天线通常用于短距离通信,例如无线电广播和电视信号传输。
三、极化方式
不同频段天线的另一个区别在于天线的极化方式。极化是指电磁波的电场矢量的方向。
在低频和高频天线中,通常采用垂直极化方式,即电场矢量垂直于地面。而在超高频和微波频段,由于波长较短,通常采用水平极化方式,即电场矢量平行于地面。
四、增益系数、工作带宽、方向性
此外,不同频段天线的增益系数、工作带宽、方向性等参数也有所不同。
增益系数是指天线总输入功率的比值,用于衡量天线对总的射频功率的有效利用程度。工作带宽则是指天线能够正常工作的频率范围。方向性则是指天线在不同方向上的辐射特性。
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