驻波比:1.5(dB)是什么意思

2020-11-25 18:40:45 字数 5770 阅读 8789

1楼:匿名用户

驻波比:它是行波系数的倒数,其值在1到无穷大之间。驻波比为1,表示

完全匹配;驻波比为无穷大表示全反射,完全失配。在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5,但实际应用中vswr应小于1.

2。过大的驻波比会减小基站的覆盖并造成系统内干扰加大,影响基站的服务性能。

驻波比只是一个数值,是没有单位的。所以你那种表示方式是错误的。

驻波比的定义?其要求的数值是多少

2楼:龙影腾空小学生

驻波比全称为电压驻波比,又名vswr和swr,为英文voltage standing wave ratio的简写。波传递从甲介质传导到乙介质,会由于介质不同,波的能量会有一部分被反射这种被反射的波称为驻波,这是基本的物理原理。在电磁波有同样的特性,电波在甲组件传导到乙组件,由于阻抗特性的不同,一部分电磁波的能量被反射回来,我们常称此现象为组抗不匹配。

驻波比,指的就是入射电波功率跟反射电波功率的比值。

天线驻波比表示天馈线与基站

(收发信机)匹配程度的指标。

驻波比的定义:

umax——馈线上波腹电压;

umin——馈线上波节电压。

驻波比的产生,是由于入射波能量传输到天线输入端b未被全部吸收(辐射)、产生反射波,迭加而形成的。

vswr越大,反射越大,匹配越差。

那么,驻波比差,到底有哪些坏处?在工程上可以接受的驻波比是多少?一个适当的驻波比指标是要在损失能量的数量与制造成本之间进行折中权衡的。

⑴ vswr>1,说明输进天线的功率有一部分被反射回来,从而降低了天线的辐射功率;

⑵ 增大了馈线的损耗。7/8"电缆损耗4db/100m,是在vswr=1(全匹配)情况下测的;有了反射功率,就增大了能量损耗,从而降低了馈线向天线的输入功率;

⑶ 在馈线输入端a,失配严重时,发射机t的输出功率达不到设计额定值。但是,现代发射机输出功率允许在一定失配情况下如(vswr<1.7或2.0)达到额定功率。

在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰汇合发生驻波。为了表征和测量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们建立了“驻波比”这一概念,

swr=r/r=(1+k)/(1-k)

反射系数k=(r-r)/(r+r)

(k为负值时表明相位相反)

式中r和r分别是输出阻抗和输入阻抗。当两个阻抗数值一样时,即达到完全匹配,反射系数k等于0,驻波比为1。这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以驻波比总是大于1的。

驻波比与反射功率的关系如下。

可见,不一定追求1.1以下的驻波比,一般1.5一下也足够了,96%的都发射出去了。

驻波比  反射率

1.0  0.00%

1.1  0.23%

1.2  0.83%

1.3  1.70%

1.5  4.00%

1.7  6.72%

1.8  8.16%

2.0  11.11%

2.5  18.37%

3.0  25.00%

4.0  36.00%

5.0  44.44%

7.0  56.25%

10  66.94%

驻波比的意义

3楼:匿名用户

首先我们要了解什么是驻波?

当馈线和天线匹配时,高频能量全部被负载吸收,馈线上只有入射波,没有反射波。馈线上传输的是行波,馈线上各处的电压幅度相等,馈线上任意一点的阻抗都等于它的特性阻抗。

而当天线和馈线不匹配时,也就是天线阻抗不等于馈线特性阻抗时,负载就不能全部将馈线上传输的高频能量吸收,而只能吸收部分能量。入射波的一部分能量反射回来形成反射波。

在不匹配的情况下,馈线上同时存在入射波和反射波。两者叠加,在入射波和反射波相位相同的地方振幅相加最大,形成波腹;而在入射波和反射波相位相反的地方振幅相减为最小,形成波节。其它各点的振幅则介于波幅与波节之间。

这种合成波称为驻波。反射波和入射波幅度之比叫作反射系数。

反射波幅度 (z -z。)

反射系数γ=————— =———————

入射波幅度 (z +z。)

驻波波腹电压与波节电压幅度之比称为驻波系数,也叫电压驻波比(vswr)

工作频段驻波测量包括驻波比(vswr)、回波损耗(rl)馈线损耗(cl)测量。工作频段驻波比则是反映整个天馈系统中包括(天线、7/8馈线、馈线接头、避雷器、室内/室外1/2跳线)每一个点的入射波和反射波的反射系数之比,天线端的与接头处反射系数会出现矢量叠加,对于一个给设定的频率,当输入端接头到馈线终端天线处的距离为 n l/2(即反射波来回的路程为波长整数倍)时,天线和接头的反射系数同向相加,出现驻波的极大值;而当输入端接头到馈线终端天线处的距离为 (2n+1) l/4(即反射波来回的路程为半波长的奇数倍)时天线和接头的反射系数反向相减,出现驻波的极小值;因此出现了波腹与波节电压,在一个频带范围内,驻波比曲线会随着频率的变化成为周期变化的波浪线,对存在外部干扰的频段驻波可根据不正常的驻波图判断出干扰点频段范围,这一点是故障距离定位而无法做到的。

距离域测量通常称为(dtf)故障定位,顾名思义它仅是在工作频段驻波测试不正常时进行故障点判断的一种手段和方式,它可以有回波损耗(rl)和驻波比(vswr)两种表示形式。两者都可用来找出故障点,但馈线损耗(cl)不会出现在距离域,所以说故障距离定位仅仅是反映天馈系统中故障点的最大反射波,也就是说主要是用来判断接头之间的匹配性,并不能判断出在整个工作频段内是否存在外来干扰及工作频段内电压驻波比的稳定性。

vswr: voltage standing wave ratio 电压驻波比

天线驻波比是表示天馈线与基站(收发信机)匹配程度的指标

驻波比的定义:

umax——馈线上波腹电压;

umin——馈线上波节电压。

驻波比的产生,是由于入射波能量传输到天线输入端未被全部吸收(辐射)、产生反射波,迭加而形成的。

vswr越大,反射越大,匹配越差。

⑴ vswr=3.0时,天线反射25%的功率(1.25db),馈线新增损耗0.9db,与完全匹配(vsrw=1)相比,功率多损失40%(2.15db);

⑵ vswr=1.5时,天线反射4%的功率(0.17db),馈线新增损耗0.19db,与完全匹配(vswr=1)相比,功率多损失8%(0.36db);

⑶ vswr=1.4时,天线反射2.8%的功率(0.12db),馈线新增损耗0.09db,与完全匹配(vswr=1)相比,功率多损失4.7%(0.21db);

⑷ vswr=1.3时,天线反射1.7%的功率(0.07db),馈线新增损耗0.06db,与完全匹配(vswr=1)相比,功率多损失2.9%(0.13db)。

可见,vswr=1.3与vswr=1.5相比,功率损失仅减少了0.

23db,这在移动通信的衰落传播中,影响基本可以忽略。然而天线的制造成本却高得多。因此,不要盲目一味追求低的驻波比。

(国家标准中,对驻波比的要求是不大于1.5)

天线vswr=1说明天线系统和发信机满足匹配条件,发信机的能量可以最有效地输送到天线上。

如果vswr不等于1,譬如说等于4,那么可能性会有很多:天线感性失谐,天线容性失谐,天线谐振但是馈电点不对,等等。

天线的"驻波比"是什么意思?

4楼:匿名用户

驻波比全称为电压驻波比,又名vswr和swr,为英文voltage standing wave ratio的简写。指驻波波腹电压与波谷电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。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。

驻波比就是一个数值,用来表示天线和电波发射台是否匹配。如果 swr 的值等于1, 则表示发射传输给天线的电波没有任何反射,全部发射出去,这是最理想的情况。如果swr 值大于1, 则表示有一部分电波被反射回来,最终变成热量,使得馈线升温。

被反射的电波在发射台输出口也可产生相当高的电压,有可能损坏发射台。

5楼:匿名用户

描述天线的匹配状况,天线越不匹配 反射的功率越多,驻波比越大,驻波比数值在1到无穷,一般发射的时候驻波比要小于1.5

回波损耗为14db时驻波比是多少

6楼:

1.45-14.72 db

1.48-14 db

1.5 -13.98 db

7楼:邵飞

听到声音扇动,这是因为扇动的时候与空气发生了摩擦,你听到的是手与空气的摩擦的声音

什么是天线的驻波比

8楼:想知道那是谁

驻波比全称为电压驻波比,又名vswr和swr,为英文voltage standing wave ratio的简写。指驻波波腹电压与波谷电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。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。

电压驻波比(vswr)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。

【扩展资料】

影响天线效果的最重要因素:谐振

让我们用弦乐器的弦来加以说明。无论是提琴还是古筝,它的每一根弦在特定的长度和张力下,都会有自己的固有频率。当弦以固有频率振动时,两端被固定不能移动,但振动方向的张力最大。

中间摆动最大,但振动张力最松弛。

这相当于自由谐振的总长度为1/2波长的天线,两端没有电流(电流波谷)而电压幅度最大(电压波腹),中间电流最大(电流波腹),而相邻两点的电压最小(电压波谷)。

我们要使这根弦发出最强的声音,一是所要的声音只能是弦的固有频率,二是驱动点的张力与摆幅之比要恰当,即驱动源要和弦上驱动点的阻抗相匹配。具体表现就是拉弦的琴弓或者弹拨的手指要选在弦的适当位置上。

我们在实际中不难发现,拉弓或者拨弦位置错误会影响弦的发声强度,但稍有不当还不至于影响太多,而要发出与琴弦固有频率不同的声响却是十分困难的,此时弦上各点的振动状态十分复杂、混乱,即使振动起来,各点对空气的推动不是齐心合力的,发声效率很低。

天线也是同样,要使天线发射的电磁场最强,一是发射频率必须和天线的固有频率相同,二是驱动点要选在天线的适当位置。如果驱动点不恰当而天线与信号频率谐振,效果会略受影响,但是如果天线与信号频率不谐振,则发射效率会大打折扣。

所以,在天线匹配需要做到的两点中,谐振是最关键的因素。

在早期的发信机,例如介绍的71型报话机中,天线电路只用串联电感、电容的办法取得与工作频率的严格谐振,而进一步的阻抗配合是由线圈之间的固定耦合确定死的,在不同频率下未必真正达到阻抗的严格匹配,但是实际效果证明只要谐振就足以好好工作了。

因此在没有条件做到vswr绝对为1时,业余电台天线最重要的调整是使整个天线电路与工作频率谐振。

天线的驻波比和天线系统的驻波比:

天线的vswr需要在天线的馈电端测量。但天线馈电点常常高悬在空中,我们只能在天线电缆的下端测量vswr,这样测量的是包括电缆的整个天线系统的vswr。当天线本身的阻抗确实为50欧姆纯电阻、电缆的特性阻抗也确实是50欧姆时,测出的结果是正确的。

当天线阻抗不是50欧姆时而电缆为50欧姆时,测出的vswr值会严重受到天线长度的影响,只有当电缆的电器长度正好为波长的整倍数时、而且电缆损耗可以忽略不计时,电缆下端呈现的阻抗正好和天线的阻抗完全一样。

但即便电缆长度是整倍波长,但电缆有损耗,例如电缆较细、电缆的电气长度达到波长的几十倍以上,那么电缆下端测出的vswr还是会比天线的实际vswr低。

所以,测量vswr时,尤其在uhf以上频段,不要忽略电缆的影响。

驻波比的定义,什么叫驻波比?

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