2.4G天線測試辦法選擇及評價
對2.4G天線與某個應用停止匹配需求停止準確的天線丈量。天線工程師需求判別天線將如何工作,以便肯定天線能否合適特定的應用。這意味著要采用天線方向圖丈量(APM)和硬件環內仿真(HiL)丈量技術,在過去5年中,國防部門對這些技術的興味曾經越來越濃重。固然有許多不同的辦法來展開這些丈量,但沒有一種能順應各種場所的理想辦法。例如,500MHz以下的低頻天線通常是運用錐形微波暗室(anechoic chamber),這是20世紀60年代就呈現的技術。遺憾的是,大多數現代天線測試工程師不熟習這種十分經濟的技術,也不完整了解該技術的局限性(特別是在高于1GHz的時分)。因而,他們無法發揮這種技術的最大功效。
隨著對頻率低至100MHz的天線丈量的興味日積月累,天線測試工程師了解各種天線測試辦法(如錐形微波暗室)的優勢和局限的重要性就愈加突出。在測試天線時,天線測試工程師通常需丈量許多參數,如輻射方向圖、增益、阻抗或極化特性。用于測試天線方向圖的技術之一是遠場測試,運用這種技術時待測天線(AUT)裝置在發射天線的遠場范圍內。其它技術包括近場和反射面測試。選用哪種天線測試場取決于待測的天線。
為更好天文解選擇過程,能夠思索這種狀況:典型的天線丈量系統能夠被分紅兩個獨立的局部,即發射站和接納站。發射站由微波發射源、可選放大器、發射天線和銜接接納站的通訊鏈路組成。接納站由AUT、參考天線、接納機、本振(LO)信號源、射頻下變頻器、定位器、系統軟件和計算機組成。
在傳統的遠場天線測試場中,發射和接納天線分別位于對方的遠場處,兩者通常隔得足夠遠以模仿想要的工作環境。AUT被間隔足夠遠的源天線所映照,以便在AUT的電氣孔徑上產生接近平面的波陣面。遠場丈量能夠在室內或室外測試場停止。室內丈量通常是在微波暗室中停止。這種暗室有矩形的,也有錐形的,特地設計用來減少來自墻體、地板和天花板的反射(圖1)。在矩形微波暗室中,采用一種墻面吸波資料來減少反射。在錐形微波暗室中,錐體外形被用來產生映照。