八木天线应用广泛,是一种非常常见的天线形式。有经验的发烧友可以根据八木天线的大小来看它的工作频率。这是因为它的带宽比较窄,阵列长度与工作频率密切相关。
八木天线又称八木Uta天线,由日本发明家Shintaro Uta和Hidetsugu Yagi于1926年设计。虽然玉田是主要发明人,他的同事八木起了次要作用,但八木提交了一份不包含玉田名字的专利,然后将专利转让给了英国的马可尼公司,八木在1928年发表了第一份天线设计的英文说明,使八木的名字与这种天线设计联系得更加紧密。
八木天线是一种定向天线,不同于在所有水平方向均匀辐射的全向天线。它增强特定方向的信号,减弱其他方向的信号。
天线强度模式的比较当八木天线主瓣的信号强度与理想点源天线的信号强度进行比较时,比较得到的比值就是定向天线的增益,用dBi表示。当半波偶极天线用作参考时,增益用dBd表示。八木天线的振子可分为激励振子和寄生振子。寄生振荡器和激励振荡器是平行的,并且位于激励振荡器的后面和前面。激励振动器连接到馈线,寄生振动器不连接到馈线。调整寄生振子的位置以获得天线增益。
八木天线元件
位于激励振荡器后面的寄生振荡器(与主辐射波瓣的方向相反)称为反射振荡器。激励振荡器前面的寄生振荡器(与主瓣方向相同)称为操纵单元。除了激励元件之外,八木天线可以只有一个反射器元件,或者一个反射器加上一个或多个导向元件。在传输过程中,寄生振荡器将由激励振荡器的RF辐射供电,并且由于该能量,寄生振荡器将再辐射RF。这些寄生振荡器被设计成具有特定的长度和间距,因此组合的辐射和再辐射波长在与主波瓣相反的方向上彼此抵消,而在正向上彼此增强。这种波的增强在主瓣方向上产生了增加的功率,但代价是削弱了后面和侧面的辐射。八木中寄生振子的距离和数量与辐射主瓣的形状密切相关。一般来说,增加额外的导向振荡器,主瓣的辐射角会变窄,从而增加八木的增益和方向性。
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