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电磁波的极化是指,在空间某位置上,沿电磁场的传播方向看去,其电场矢量在空间的取向随时间变化所描绘的轨迹。主要分为线极化,圆极化与椭圆极化:
1、线极化:
电场矢量沿着一条线做往复运动,称之为线极化。
2、圆极化
电场矢量的大小不变,其末端做圆周运动,称之为圆极化电磁波。分为左旋圆极化和右旋圆极化。
3、椭圆极化
电场矢量的大小随时间变化,其末端的运动轨迹是椭圆,称之为椭圆极化电磁波。分为左旋椭圆极化与右旋椭圆极化。
左旋(椭)圆极化与右旋(椭)圆极化定义及判断方法:
一个椭圆的或圆的极化波,它的电场向量在任一正交于传播方向的固定平面内,沿着传播方向观察时,随着时间沿右手(左手)或顺时针方向(逆时针方向)旋转。
判断(椭)圆极化旋向的方法:右手拇指指向电磁波的传播方向,四指指向电场旋转的方向,符合右手定则的称之为右旋(椭)圆极化;反之,符合左手定则的称之为左旋(椭)圆极化。
天线的极化即辐射或接收的电磁波的电场极化,通常定义为:在最大增益方向上,作为发射天线时辐射电磁波的极化,或作接收时能使天线终端得到最大可用功率方向的入射电磁波的极化。极化电磁波的电场方向称为极化方向。极化电磁波的极化方向与传播方向所构成的平面称为极化面。天线的极化在各个方向并非保持恒定,所以天线的极化在其最大指向方向定义才具有意义。
若以地面为参考面,线极化可分为垂直极化和水平极化。天线的极化方向垂直于地面时,称之为垂直极化;极化方向平行于地面时,称之为水平极化。
极化天线的应用
通常情况下,在天线增益最大指向对准的情况下,接收天线只能接收与发射天线极化相同的电磁波,这称之为极化匹配。只有接收天线与发射天线极化匹配时,才能接收到最大的能量,否则会出现接收功率的损失,这称之为极化损失。例如,垂直极化的接收天线在接收垂直极化的发射天线辐射的电磁波时才能获得最大的功率。
如上图所示的是线极化天线的不匹配的情况,当接收天线与发射天线有一个夹角φ时,接收天线接收到的功率会有极化损失。
极化损失常用极化损失系数K来表示,也称为极化效率,定义为接收天线接收到的功率与同方向、同强度且极化匹配条件下接收天线接收到的功率之比(K值越大,极化效率越高,极化损失越小)。
下表给出了几种不同接收天线极化与发射天线极化情况下的极化损失系数。
表1
卫星接收机接收水平和垂直极化方式信号的方法主要取决于接收机的类型以及所配备的天线。以下是具体的解释和方法:
了解极化方式:
接收机类型:
天线配置:
接收方法:
注意事项:
综上所述,要接收水平和垂直极化方式的信号,需要确保接收机支持这些极化方式,并正确配置天线和极化器。如果当前设备不支持,可能需要考虑升级或更换设备。
轴比这个指标对圆极化天线至关重要,它衡量圆极化效果的理想度。天线实现圆极化需满足三个条件:线极化模式幅度相等、相位相差90度及空间相差90度。这些条件形成理想圆极化,能有效实现极化隔离,比如左旋圆极化接收天线不受右旋圆极化信号干扰,能减小多径反射影响。轴比指标有助于评估天线性能,确保信号传输质量。
圆极化天线的轴比是衡量其圆极化程度的理想指标,它关乎天线能否完美实现极化分离。三个关键条件:线极化模式等幅、相位相差90度、空间相差90度,共同构建理想圆极化效果。理想圆极化意味着左旋天线能有效抵御右旋信号干扰,同时减少多径反射,提升信号传输效率。通过轴比评估,可确保天线性能,优化信号质量。
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