首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
首页
学习
活动
专区
圈层
工具
MCP广场
社区首页 >专栏 >天线,到底应该怎么摆放?

天线,到底应该怎么摆放?

作者头像
鲜枣课堂
发布于 2023-11-13 07:00:19
发布于 2023-11-13 07:00:19
4750
举报
文章被收录于专栏:鲜枣课堂鲜枣课堂

这两天,网上围绕一个B站技术科普视频,产生了很大的争议。

在视频里,为了测试信号,某UP主把天线给掰直了。

UP主可能认为,将天线掰直之后,能够让天线产生指向性的信号辐射效果。

那么,这样做,真的是正确的吗?

另外,很多人也经常问:我们家里的Wi-Fi路由器,有多根天线。这些天线,又该如何指向,才能有更好的传播效果?

今天,小枣君简单地给大家说说这个知识。

天线这个东西,大家其实都很熟悉。但凡是有无线技术的地方,基本上都有天线。它的目的,就是发送和接收无线电波。

更专业点来说,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。

天线的作用

天线是怎么实现导行波和空间波之间转换的呢?

看下图:

中学物理学过,两根平行导线,有交变电流时,就会形成电磁波辐射

两根导线很近时,辐射很微弱(导线电流方向相反,产生的感应电动势几乎抵消)。

两根导线张开,辐射就会增强(导线电流方向相同,产生的感应电动势方向相同)。

当导线的长度增大到波长的1/4时,就能形成较为显著的辐射效果!

有了电场,就有了磁场,有了磁场,就有了电场,如此循环,就有了电磁场和电磁波……

电生磁,磁生电

再来个动图,大家感受一下这个优美的过程:

导线电流方向的变化,产生了变化的电场

产生电场的这两根直导线,就叫做振子

真实世界中的振子,是个什么样?

Duang!就是这样——

就是这么个金属片。。。半波对称振子(非折合)

好吧,其实上面这个只是振子的一个传统形态,它还有N种变身:

造型怪异的振子

大家可能会问:我们现实生活中看到的天线,不是这个鸟样啊?

原因很简单:确切地说,振子不是一个完整的天线。振子是天线的核心部件,形态会随天线的形态变化而变化。

而天线的形态,实在是太TM多了。。。

总而言之,成百上千。。。

有时候,天线外面还会有天线罩,遮住了里面真正的振子。这会让你对天线实际形状产生误解。

天线的外型千奇百怪,根据相似度,可以大致归类为以下几种:

鞭状天线

抛物面天线

八木天线

PS:八木天线并不是八根木头,虽然我数学不好,但是八我还是数得来的。之所以叫八木,是因为它是二十世纪20年代日本人八木秀次和宇田太郞发明的,叫“八木宇田天线”,简称“八木天线”。

在本文开头所提到的,视频里的那个天线,是一根最常见的垂直极化胶杆天线,和鞭状天线类似,也是一根全向天线。

那么,这种天线,它的信号是如何向外传播的呢?

看一下它的信号方向图,就明白了:

是的,它的信号是向“棍子”的垂直方向四周传播的。专业来说,是“轴向最小,法向最大”。(其实,前面的动图已经剧透了。)

大家可以看到,信号传播方向是垂直于天线。也就是说,天线顶部指向的方向,信号反而最弱。

所以,想要让这种天线最大化地发挥效果,那么,就应该像下面这种摆放方式:

同理,大家家里的路由器,如果想要获得更好的效果,也建议天线竖着摆。

天线横着摆,就会这样:

指向着摆,就更不对了,信号最差。

当然,如果你的路由器放得比较高,或者比较矮,适当调整天线角度,也是可以的。

关于天线的摆放,还有一些常识需要注意:

1 网上传的,在天线上套一个易拉罐的方式,会增强信号。这是错误的,并不会产生更大的增益。

2 天线之间,不要靠得太近,否则会有相互之间的干扰。

3 路由器天线不是越多越好。不同的天线有不同的目的,例如2.4GHz或5GHz信号。手机支持的MIMO(多天线收发)是有限制的,一般是2X2或4X4,不是说你路由器有100根天线,一部手机就都能与之通信。现在很多路由器天线很多,其实可能只是为了增加带机数量。

好了,关于天线的摆放方式,大家都学废了嘛?

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自微信公众号。
原始发表:2023-11-10,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

本文分享自 鲜枣课堂 微信公众号,前往查看

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划  ,欢迎热爱写作的你一起参与!

评论
登录后参与评论
暂无评论
推荐阅读
编辑精选文章
换一批
新手必看:用CST做电磁场与电磁波仿真?先理清这些核心问题
对于电磁工程领域而言,CST(Computer Simulation Technology)是解决高频、高速电磁问题的关键工具,凭借精准的模拟能力,广泛应用于天线设计、射频器件开发、电磁兼容(EMC)分析等场景。不过,高效开展电磁场与电磁波仿真的前提,是先搞懂基础认知与关键前提问题;若前期准备不到位,不仅可能导致仿真结果出现偏差,还会严重影响整体工作效率。
思茂信息
2025/09/29
1570
新手必看:用CST做电磁场与电磁波仿真?先理清这些核心问题
不懂电磁仿真技术原理?CST 电磁仿真软件帮你搞清楚
随着现代科技的迅猛迭代,电磁技术已深度融入社会生产生活的方方面面:小到我们日常依赖的手机、电脑,大到航空航天、通信传输、医疗设备等高端领域,电磁现象始终贯穿其中,成为推动技术发展的关键隐形力量。而电磁仿真技术,作为探索电磁规律、优化电磁系统性能的核心手段,其重要性日益凸显。在众多电磁仿真工具中,CST 电磁仿真软件凭借卓越性能脱颖而出,为工程师与科研人员搭建了强大的技术平台,助力他们高效破解各类复杂电磁难题。
思茂信息
2025/09/25
1440
不懂电磁仿真技术原理?CST 电磁仿真软件帮你搞清楚
剥开天线的外衣,与天线坦诚相见!
基站的天线,比基站本身更为醒目。“天线”这两个字,也不像它们看上去那样简单。但是,我们会尽力把它说得简单有趣。
通往ICT之路
2025/01/07
2630
剥开天线的外衣,与天线坦诚相见!
NFC天线工作原理、设计
继公众号之前推送过的《NFC芯片选型及基本电路框架》之后,本篇文字聊聊NFC天线工作原理及其设计,由于篇幅有限,该内容分两篇文字进行阐述
硬件大熊
2022/06/23
5.3K0
NFC天线工作原理、设计
天线是如何发射电磁波的
总结起来,天线发射电磁波的关键在于利用交变电流在其结构上产生的周期性变化的电磁场,当这些场离开天线进入自由空间后,它们便形成了向外传播的电磁波,携带信息穿越空间直至被远方的接收天线捕获并还原为电信号。
用户11339509
2024/12/09
2690
射频通信, 电磁波等无线基础知识科普!
电磁波是能量的一种,凡是高于绝对零度的物体,都会释出电磁波。电与磁可说是一体两面,电流会产生磁场,变动的磁场则会产生电流。变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场。
通往ICT之路
2024/04/09
2790
射频通信, 电磁波等无线基础知识科普!
一个小灯泡引发大论战:千万粉丝科普up主翻车,伊朗“唐马儒”、李永乐等下场,30万公里导线引百万网友围观
假设存在一个巨型电路,其中一个电源、一个开关、一个理想灯泡(一有电流就能亮的那种),通过2根30万公里长的导线连接,灯泡和开关之间仅相隔1m的距离,就像这样:
量子位
2022/01/14
4210
一个小灯泡引发大论战:千万粉丝科普up主翻车,伊朗“唐马儒”、李永乐等下场,30万公里导线引百万网友围观
离天线越近,信号质量真的越好吗?
在日常生活中,我们或许会直观地认为,距离天线越近,接收到的信号质量应当越高。然而,这一直觉在电磁波传播领域,尤其是在无线通信的范畴内,并不总是成立。
通往ICT之路
2024/06/07
3980
离天线越近,信号质量真的越好吗?
什么是天线阵列?
偶极子(dipole):当两个对称的导线张开、距离增大,整个导体尺寸等于波长的一半时,该导体上感应到的无线电刚好处于谐振状态,此时电磁波的辐射效率最高。这个导体叫半波振子,也叫偶极子(Dipole),如图1所示。
通往ICT之路
2025/02/28
8001
什么是天线阵列?
黑科技 | 新型ME天线仅为小型天线的百分之一,可广泛用于智能硬件中
新型微小型天线未来可用于无线通信、物联网、可穿戴设备、智能手机等。 近日,《自然通讯》杂志发布了一篇文章,它描述了一种新型天线设计方案,文中表示,根据此方案将能制造出比当前小型天线还要小一百倍的天线。 图 | 目前的小型天线产品 目前,现有的小型天线都是基于电磁共振,因此天线的尺寸需要根据电磁波的波长。现实应用的天线长度至少都要大于波长的十分之一,近十年来,天线的进一步小型化已经是一个公开的难题。 而设计的新型ME天线(尺寸小于波长的千分之一)在最先进的小型天线上实现了1-2个数量级的缩小,而且性能也没有下
镁客网
2018/05/30
1.4K0
看完马达原理动图,你可能更快成为一名合格的攻城狮
要问想成为攻城狮的朋友们,哪门功课最难学,电机恐怕是排名靠前的几个选项之一,究其原因,很多人认为是太抽象了。所以,今天小便就搜集了一大堆各种电机原理动图,看完之后,你可能更快成为一名合格的攻城狮。 电机(俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。 发电机的主要作用是利用电能转化为机械能。 电动机主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子和其它附件组成。在定子绕组旋转磁场的作用下,其在电
机器人网
2018/04/12
1.4K0
看完马达原理动图,你可能更快成为一名合格的攻城狮
共模干扰和差模干扰,看完终于明白了
共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰,它定义为任何载流导体与参考地之间的不希望存在的电位差。
AI 电堂
2022/12/08
3.4K0
共模干扰和差模干扰,看完终于明白了
无线充电技术简介
无线充电技术最早出现于19世纪末,当时的物理学家Nikola Tesla演示了磁共振耦合——在两个电路(一个发射器一个接收器)之间建立磁场,通过空气来传输电能。但在之后的大约100年时间里,这项技术并没有得到多少实际应用。直到近年来智能终端设备的广泛应用,尤其是智能手机的普及,才让无线充电技术得以重新发展和推广。
233333
2021/06/10
3.2K0
无线充电技术简介
电磁场与电磁波实验 01 – | 位移电流测量及电磁场与电磁波的存在实验[通俗易懂]
随时间变化的电场要在空间产生磁场,同样,随时间变化的磁场也要在空间产生电场。电场和磁场构成了统一的电磁场的两个不可分割的部分。能够辐射电磁波的装置称为天线,用功率信号发生器作为发射源,通过发射天线产生电磁波。如果将另一副天线置于电磁波中,就能在天线体上感生高频电流,我们可以称之为接收天线,接收天线离发射天线越近,电磁波功率越强,感应电动势越大。如果用小功率的白炽灯泡接入天线馈电点,能量足够时就可使白炽灯发光。接收天线和白炽灯构成一个完整的电磁感应装置。 当越靠近发射天线,灯泡被点的越亮。越远离天线,灯泡越暗。
全栈程序员站长
2022/11/17
2K0
电磁场与电磁波实验 01 – | 位移电流测量及电磁场与电磁波的存在实验[通俗易懂]
EMC电磁屏蔽:静电、磁场与天线耦合
不管什么电子产品,EMC始终是其需要面对的问题,EMC全拼是Electromagnetic Compatibility即电磁兼容性,EMC分为EMS(electromagnetic susceptibility)电磁抗扰度和EMI( Electromagnetic interference)电磁干扰两部分,一个是评估产品自身稳定性的,另一个是评估产品对外噪声水平的,都是产品质量的重要指标,本文以手机为例,介绍EMC、静电浪涌的基本原理以及常见解决措施,有助于指导工程师PCB layout以及解决实际EMC问题。
工程师看海
2022/11/29
1K0
EMC电磁屏蔽:静电、磁场与天线耦合
接收天线有什么不一样?
天线可以将无线电设备产生的高频电流信号转换成电磁波并发送到空中,同时也负责捕捉空中的电磁波并将其转换回高频电流信号。
通往ICT之路
2024/05/17
4480
接收天线有什么不一样?
电磁兼容(EMC)的标准与测试内容
在国际范围上,电磁兼容标准的制定已经有了70多年的发展历程,最早为了保护无线电通信和广播,国际无线电干扰特别委员会(CISPR)对各种用电设备和系统提出了相关的电磁干扰发射限值和测量方法。到了20世纪60~70年代,由于电子、电气设备的小型化、数字化和低功耗化,人们开始考虑设备的抗干扰能力,世界各大标准化组织和各国政府机构也相继制定了许许多多的电磁兼容标准。咱们今天就和海翎光电的小编一起来聊聊电磁兼容的基础知识和测试内容。
利又德智能感知
2023/02/03
3.4K0
电磁兼容(EMC)的标准与测试内容
基站信号辐射,到底会不会影响健康?
现如今,移动通信技术渗透到了社会生活的方方面面。各式各样的手机应用,已经彻底改变了我们的生活。
鲜枣课堂
2020/10/09
6000
基站信号辐射,到底会不会影响健康?
一文读懂电与电路
在我们的日常生活和工作中,几乎都要用到电,如LED节能灯的发光、洗衣机洗衣服和空调的制冷制热,都是电作用的结果。那么,电究竟是什么呢?
华东子
2024/11/07
3550
一文读懂电与电路
【深度科普】辐射的真相
1. 电离辐射是一种可以把物质电离的辐射,电离辐射对生物是危险的。不是所有的辐射都是电离辐射。
鲜枣课堂
2019/07/22
6760
【深度科普】辐射的真相
推荐阅读
相关推荐
新手必看:用CST做电磁场与电磁波仿真?先理清这些核心问题
更多 >
领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档