【摘 要】
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随着通信技术的快速发展中,社会大众对于携带小型天线的无线通讯设备性能的需求也随之增高。天线的设计作为无线通讯设备设计中的关键步骤,天线性能质量的好坏,取决于天线效率。天线效率的大小可以直接决定通讯设备的性能。天线的生产制造商们通常无法提供精准的天线效率,通常只能提供大致的范围,或者干脆不提供天线效率的值,因此如何准确测量天线效率就成为当下热门的研究方向。现实实际生活的场景非常复杂多变导致电磁环境非
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随着通信技术的快速发展中,社会大众对于携带小型天线的无线通讯设备性能的需求也随之增高。天线的设计作为无线通讯设备设计中的关键步骤,天线性能质量的好坏,取决于天线效率。天线效率的大小可以直接决定通讯设备的性能。天线的生产制造商们通常无法提供精准的天线效率,通常只能提供大致的范围,或者干脆不提供天线效率的值,因此如何准确测量天线效率就成为当下热门的研究方向。现实实际生活的场景非常复杂多变导致电磁环境非常复杂多变,然而不可能测量所有的场景。因此科技人员研发了两种电磁屏蔽室,分别为电磁混响室和电波暗室。电磁混响室是一个配备步进电机的金属腔室,其内部装有一个金属搅拌桨。在金属搅拌浆不断搅拌下,随着搅拌桨的位置改变,其腔室内部边界条件也会随之变化。与电波暗室相比,电磁混响室的成本大大降低,并且由于电磁混响室可以通过搅拌桨不同的搅拌状态给腔室内提供远比实际情况复杂的多的电磁环境,可使测得的数据足够可靠,而且方法也较为简单。所以本文展开基于电磁混响室天线效率测量的研究,并给出使用单天线法、双天线法、三天线法的原理。并在实际实验中用矢量网络分析仪ZVA24,分别使用单天线法、双天线法测量并求出全向天线SBA9113、全向天线SBA9112以及对数周期天线也被称为全向天线HL050的总效率与辐射效率,基于对实验数据的不确定度的分析,从而使得测量出的天线效率结果具有更高的有效性及可靠性。
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