高精定位天線在測繪、車輛導航、無人機、農業自動駕駛等領域應用廣泛。多路徑干擾會影響定位解算的精度,也會造成信號相位偏移。用戶在應用過程中會關注高精定位天線的抗干擾能力,因此研發團隊會在天線結構、電磁場設計、安裝方式上逐步優化,以減輕多路徑產生的影響。
高精定位天線減少多路徑干擾的核心在于天線結構設計。帶有金屬罩、陶瓷介質、四臂螺旋結構的天線能夠降低來自側向與低角度方向的無效反射信號。研發團隊會通過仿真調整輻射方向圖,使天線主瓣保持相對集中,同時壓制地面或建筑反射造成的干擾能量。
相位中穩定性對多路徑影響也較大。高精定位天線在研發中會優化相位中一致性。相位中偏移會導致測距計算出現誤差,反射信號會放大這種不穩定因素。通過優化振子幾何結構和饋點位置,可讓相位中在不同頻段保持穩定,有助于提高定位系統整體可靠性。

高精定位天線在減少多路徑時還會利用接地結構。安裝在車輛、機器人、測繪基站時,通常會在天線底部安裝金屬底盤或專用接地板。金屬反射板能有效屏蔽低角度反射,使接收到的信號更集中。研發人員會根據使用平臺調整反射板尺寸,以獲得更合適的方向圖分布。
多系統多頻段設計能幫助減少干擾。高精定位天線支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo等系統,同時覆蓋L1 L2 L5等頻段。多頻段能在反射路徑復雜的環境中提供更多觀測量,有助于解算系統剔除異常信號。天線團隊會根據頻段分布優化介質尺寸和饋點方式,使多系統信號保持較高信噪比。
實際應用中,高精定位天線的安裝方式也會影響多路徑干擾。天線安裝過低、周圍存在金屬部件、安裝角度偏移都可能放大反射信號。研發團隊會為用戶提供安裝建議,包括離地距離、周邊空曠度、接地板尺寸等內容。合理的安裝位置能明顯改善多路徑問題。
高精定位天線還會通過濾波方案減少無效反射。部分天線內置SAW濾波或聲表濾波器,以降低雜散信號占用有效帶寬的可能。濾波能提升有效信號占比,也能輔助定位模塊提高解算穩定性。
未來在高精定位應用中,多路徑干擾仍是需要關注的重要點。通過結構設計、接地優化、頻段擴展、安裝規范等綜合策略,可讓高精定位天線在復雜場景中保持穩定觀測能力,也能為定位系統提供更加可靠的數據基礎。