2.4G天線工作原理
當導體上通以高頻電流時,在其周圍空間會發生電場 與磁場。按電磁場在空間的分布特性,可分為近區,中心區, 遠區。設R為空間一點距導體的間隔,在時的區域稱近區,在該區內的電磁場與導體中電流,電壓有嚴密的聯系。
在 的區域稱為遠區,在該區域內電磁場能離開導體向空間傳達,它的變化相對于導體上的電流電壓就要滯后一段時間,此刻傳達出去的電磁波已不與導線上的電流、電壓有直接的聯系了,這區域的電磁場稱為輻射場。
有必要指出,當導線的長度 L 遠小于波長 λ 時,輻射很微弱;導線的長度 L增大到可與波長相比較時,導線上的電流將大大添加,因而就能構成較強的輻射。
發射天線正是利用輻射場的這種性質,使傳送的信號通過發射天線后可以充分地向空間輻射。如何使導體成為一個有用輻射體導體系呢?這里咱們先剖析一下傳輸線上的情況,在平行雙線的傳輸線上為了使只有能量的傳輸而沒有輻射,有必要確保兩線結構對稱,線上對應點電流大小和方向相反,且兩線間的間隔<π。要使電磁場能有用地輻射出去,就有必要破壞傳輸線的這種對稱性,如采用把二導體成必定的角度分隔,或是將其中一邊去掉等辦法,都能使導體對稱性破壞而發生輻射。

將開路傳輸或間隔終端π/4處的導體成直狀分隔,此刻終端導體上的電流已不是反相而是同相了,從而使該段導體在空間點的輻射場同相迭加,構成一個有用的輻射體系。這就是最簡略,最基本的單元天線,稱為半波對稱振子天線,其特性阻抗為75Ω。電磁波從發射天線輻射出來今后,向四面傳達出去,若電磁波傳達的方向上放一對稱振子,則在電磁波的效果下,天線振子上就會發生感應電動勢。如此刻天線與接納設備相連,則在接納設備輸入端就會發生高頻電流。這樣天線就起著接納效果并將電磁波轉化為高頻電流,也就是說此刻天線起著接納天線的效果,接納效果的好壞除了電波的強弱外還取決于天線的方向性和半邊對稱振子與接納設備的匹配。
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