最大化 LoRa 长距离,秘籍3:天线匹配
最大化 LoRa 长距离,秘籍3:天线匹配
摘要:
介绍了天线的基础知识,基于 LoRaWAN 网关的天线进行匹配设计,详细测试了该天线的性能,并分析测试结果。
Truthful lips endure forever 口吐真言,永远坚立。--《旧·箴》12:19
引言
正如《最大化 LoRa 长距离,您应该知道的完整秘籍》,匹配优质的天线可有效延长通信距离。https://blog.****.net/jiangjunjie_2005/article/details/86012877
为此,我们针对 LoRaWAN 网关天线进行匹配设计和详细测试。
1 天线基础知识
1.1 工作原理
在无线电设备中,天线就是用来辐射和接收无线电波的装置。
天线就是一个“转换器”—把传输线上传播的导行波,变换成在自由空间中传播的电磁波,或者进行相反的变换。
1.2 方向性
上面叫做天线方向图。因为空间是三维立体的,所以这种从上往下的俯视(水平面),以及从前往后的正视(垂直面),会更加清晰直观地观察到天线辐射强度的分布。
全向天线,它是向周围 3600 发散的,这种天线,放在荒郊野外,是极好的。
定向天线,它对指定范围进行信号覆盖,一般用于城市小区电信覆盖。
1.3 增益
辐射距离是天线很重要的特性,提高该特性的办法是增加振子。如上图所示,振子越多,轮胎越扁,最后拍成了饼,信号距离就远了。
是不是天线增益越高就越好呢?如上图所示,增益越大,覆盖死角越多。因此,如果要适配不同的场景,可能需要不同增益的天线。
1.4 驻波比
驻波比全称为电压驻波比,又名 VSWR 和 SWR,它表示天馈线与基站匹配程度的指标。它越接近于1,说明天线匹配也就越好。
如果 SWR 等于1, 则表示发射传输给天线的电波没有任何反射,全部发射出去,这是最理想的情况。
如果 SWR 大于1, 则表示有一部分电波被反射回来,最终变成热量,做了无用功。
1.5 效率
天线效率是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。它是恒小于1的数值,该值越大,说明天线的效率越高。
1.6 测试
天线的测试是一项复杂的工作,一般需要专业的工具和环境,如:3D 暗室,网络分析仪等。
了解天线更多知识,请参考:《天线基本知识讲座》http://www.rimelink.com/nd.jsp?id=53#_np=107_316
2 匹配实例
如上所述,正因为天线的匹配是一项复杂的工作,这一般是交给专业的天线公司来完成。
如上图所示的 LoRaWAN 室外网关,该 490MHz 全向玻璃钢天线交由专业天线公司匹配,相比“非匹配”天线:发射性能提高 3dB,接收性能提高 13dB。
3 测试结果
一款天线设计后,会有一系列的测试工作,用来检验天线质量。仍以上述 LoRaWAN 网关天线为例,它的测试数据如下。
3.1 测试概况
客 户:锐米
测试时间:2018-08-02
测试地点:博安通实验室
测试设备:3D暗室、Agilent8753ES网络分析仪
测试样品:470-510MHz玻璃钢天线,600mm长,N-J头。
3.2 测试系统
法国 Satimo 是全世界最领先的天线 OTA 认证测试系统。
3.3无源测试
电性能测试:驻波比,被测 1# 天线数据如上图:从 470~510MHz,小于 1.5(反射率 4%,96%的能量都发射出去了)。
3.4 电性能测试参数表
Freq |
Efficiency_% |
Gain |
470MHZ |
71.1 |
1.5 |
472MHZ |
72.2 |
1.5 |
474 MHZ |
73.8 |
1.6 |
476 MHZ |
75.1 |
1.7 |
478 MHZ |
74.9 |
1.7 |
480 MHZ |
75.3 |
1.7 |
482 MHZ |
75.8 |
1.7 |
484 MHZ |
75.7 |
1.7 |
486 MHZ |
75.3 |
1.7 |
488 MHZ |
76.5 |
1.8 |
490 MHZ |
76.8 |
1.8 |
492 MHZ |
76.3 |
1.8 |
494 MHZ |
74.6 |
1.7 |
496 MHZ |
74.0 |
1.6 |
498 MHZ |
73.1 |
1.6 |
500 MHZ |
72.5 |
1.6 |
502 MHZ |
71.7 |
1.5 |
504 MHZ |
71.7 |
1.5 |
506 MHZ |
70.6 |
1.5 |
508 MHZ |
70.1 |
1.4 |
510 MHZ |
69.4 |
1.4 |
从上表可知,天线在 490MHz 电性能最佳。这是符合 LoRaWAN 中国区的频段,470~510MHz 的中心频点为 490MHz。
3.5 方向图
从上往下的俯视图(沿 Z 轴观视)。
从前往后的正视图(沿 Y 轴观视)。