(window.webpackJsonp=window.webpackJsonp||[]).push([[451],{770:function(a,t,s){"use strict";s.r(t);var r=s(10),v=Object(r.a)({},(function(){var a=this,t=a._self._c;return t("ContentSlotsDistributor",{attrs:{"slot-key":a.$parent.slotKey}},[t("h1",{attrs:{id:"天线特性-如何选择合适的天线"}},[t("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#天线特性-如何选择合适的天线"}},[a._v("#")]),a._v(" 天线特性:如何选择合适的天线")]),a._v(" "),t("p",[a._v("本文将介绍选择天线时需关注的关键规格,以及哪些因素决定天线能否与 GNSS 接收机兼容,或相较其他天线更优。")]),a._v(" "),t("p",[a._v("以下以 Epsilon-N/D/D4G/DP900 内置接收机为例,其相关规格如下:")]),a._v(" "),t("fdi-img",{attrs:{width:"28%",alt:"IMU",src:"/epsilon/1/EPSILON3D.jpg",caption:"Epsilon-N/D/D4G/DP900 的 SMA 母头连接器"}}),a._v(" "),t("h2",{attrs:{id:"连接"}},[t("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#连接"}},[a._v("#")]),a._v(" 连接")]),a._v(" "),t("h3",{attrs:{id:"连接器类型"}},[t("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#连接器类型"}},[a._v("#")]),a._v(" 连接器类型")]),a._v(" "),t("p",[a._v("不同天线采用的连接器类型可能不同,有时也与接收机侧不一致,可通过专用射频转接头转接。例如,Epsilon-N/D/D4G/DP900 使用 SMA 母头连接器(体积更小),而 Tallysman TW3972 使用 TNC 母头连接器,因此多数情况下会搭配 TNC 公头电缆。使用 SMA 公头转 TNC 母头适配器,即可将 TNC 电缆一端接天线、另一端接 Epsilon。")]),a._v(" "),t("h3",{attrs:{id:"输入阻抗"}},[t("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#输入阻抗"}},[a._v("#")]),a._v(" 输入阻抗")]),a._v(" "),t("p",[a._v("由于 50 Ω 是同轴电缆与功率放大器的行业标准,绝大多数同轴电缆、GNSS 接收机、天线以及射频馈线均采用 50 Ω。")]),a._v(" "),t("h2",{attrs:{id:"供电电源"}},[t("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#供电电源"}},[a._v("#")]),a._v(" 供电电源")]),a._v(" "),t("h3",{attrs:{id:"有源与无源"}},[t("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#有源与无源"}},[a._v("#")]),a._v(" 有源与无源")]),a._v(" "),t("p",[a._v("有源天线在无源天线基础上集成了低噪声放大器(LNA),抗干扰能力更好。因此有源天线需要供电,通常由 GNSS 接收机通过同轴射频电缆馈电。FDISystems 嵌入式 GNSS 接收机需使用有源天线。")]),a._v(" "),t("h3",{attrs:{id:"电压"}},[t("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#电压"}},[a._v("#")]),a._v(" 电压")]),a._v(" "),t("p",[a._v("天线可接受的供电电压通常在一定范围内。例如,Tallysman TW3972 可接受 2.5–16 VDC,因而可与输出 3.3 V 的 Epsilon 接收机兼容。")]),a._v(" "),t("h3",{attrs:{id:"电流"}},[t("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#电流"}},[a._v("#")]),a._v(" 电流")]),a._v(" "),t("p",[a._v("不同天线的电流消耗不同,且与供电电压有关。Tallysman TW3972 约需 24 mA,因此需确认接收机能够提供足够电流。Epsilon-N 或 D 最高可输出约 30 mA,因此兼容。")]),a._v(" "),t("h2",{attrs:{id:"信号"}},[t("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#信号"}},[a._v("#")]),a._v(" 信号")]),a._v(" "),t("h3",{attrs:{id:"增益"}},[t("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#增益"}},[a._v("#")]),a._v(" 增益")]),a._v(" "),t("p",[a._v("天线 LNA 增益是输出功率与输入功率之比。")]),a._v(" "),t("p",[a._v("天线增益应落在 GNSS 接收机可接受的范围内。例如,Tallysman TW3972 增益为 37 dB;只要增益在 17–50 dB 范围内,Epsilon 即可兼容,因此该天线与 Epsilon 兼容。")]),a._v(" "),t("h3",{attrs:{id:"星座"}},[t("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#星座"}},[a._v("#")]),a._v(" 星座")]),a._v(" "),t("p",[a._v("星座是指在同一网络中运行的一组卫星。BDS 是中国的北斗星座,GPS 是美国星座,GLONASS 是俄罗斯星座,Galileo 是欧洲星座等。多数星座可在全球范围内使用:例如 GPS 由美国运营,但全球用户均可使用。")]),a._v(" "),t("p",[a._v("选用与接收机星座能力匹配的天线非常重要。若天线仅支持 GPS,即便接收机支持 GPS、GLONASS、北斗与 Galileo,实际也只能使用 GPS,能力会受限。反之亦然——例如天线支持多星座,而 GNSS 接收机仅支持 GPS。最佳做法是选择与 GNSS 接收机星座能力一致的天线。")]),a._v(" "),t("h3",{attrs:{id:"频段"}},[t("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#频段"}},[a._v("#")]),a._v(" 频段")]),a._v(" "),t("p",[a._v("同一星座会使用不同频率,也称为频段(L1、L2、L5 或 L6)。使用双天线 GNSS 接收机进行航向解算时,至少应使用 L1/L2 天线,因为 L2 是必需的。若仅使用 L1 天线,接收机将无法计算航向。")])],1)}),[],!1,null,null,null);t.default=v.exports}}]);