深圳专业音响 天线的位置
我们还将研究射频系统的动态范围,为理解天线定位建议被认为是最佳实践的原因提供基础知识。
大多数音频工程师都知道,最好尽可能在发射和接收天线之间保持清晰的视线; 然而,有时候对于清晰的视线究竟是什么感到困惑。清晰的视线并不仅仅意味着天线可见。电磁波应该能够从发射天线传播到接收天线而不受障碍物的干扰。玻璃,有机玻璃和水等透明材料应视为障碍物,看似透明的结构,如链环围栏和笼子。
天线位置
就位置而言,接收天线不应位于比任何反射表面更接近一个波长的位置。由接收天线检测的RF信号是直接波和反射波的复杂混合,其性质随着发射机的移动而不断变化。从反射表面定位小于一个波长的天线会增加由于反射引起的多路径相位消除而导致掉线的风险。有时环境条件决定天线定位,并且这样的建议无法遵守。在这些情况下,通常只需对天线位置进行微调即可完全改变系统响应,因此请尝试定位以获得最佳效果。
在可能的情况下,天线应位于地面以上至少2米处。该建议主要旨在避免非反射障碍物(特别是人)吸收射频信号。如果将?波天线直接连接到机架式接收器,则不容易满足此建议,因此在这种情况下,在发射天线和接收天线之间保持清晰的视线尤为重要。
虽然将发射天线和接收天线之间的物理距离保持在最小值通常是个好主意,但将接收天线定位得太靠近发射机是一个常见的错误。对于由工作在10mW的发射机和无源全向接收天线组成的系统,一般的经验法则是在天线之间保持至少3m的间隔,以免过载接收机的输入级。 如果使用定向接收天线或RF放大器,或者如果发射机功率水平高于10mW,则可能需要超过3m的间隔。例如,如果使用UA874有源定向接收天线,UHF-R发射器工作在10mW,将UA874上的集成RF放大器设置为+ 12dB可能意味着需要多达15m的间隔。这是一个要记住的重点,
当接收天线的极化和麦克风发射的电磁波相等时,接收器处的信号强度将最大。如果极化不匹配,接收器处的信号强度将衰减,其量取决于偏移角度。90°偏移是最坏的情况,理论上会导致高达20dB的衰减。

由移动发射机和垂直接收天线之间的极化失配引起的损耗
偏振损耗是2月号中讨论的环境和传播损耗的补充!这些损失的累积效应通常被称为“淡化”。
轻松测量淡入无线麦克风系统。Shure Wireless Workbench中记录的下图描绘了ULX-D系统在9m x 8m房间内进行室内步行测试时所经历的Fade,两个AB接收天线垂直放置。

ULX-D室内步行测试RF历史图 - 接收垂直定位的天线
结果是大约40dB的手持式和50dB的翻领RF动态范围。考虑到所有RF系统都需要最低的SNR才能运行,其精确的规格取决于系统,很容易看出Fade可以快速影响信号稳定性。
由于使用的无线麦克风的物理方向完全不可预测,因此舒尔建议在AB接收天线之间采用V形。将两个接收天线定位在315°和45°以在两者之间形成90°角是处理移动发射机时的一个很好的折衷方案。如果我们忽略传播损耗,那么以这种方式定向的接收天线的最大理论极化损耗限制在大约3dB。
在V配置中定向的移动发射器和接收天线之间的极化失配导致的损耗
损耗最小化,因为接收天线极化的发射绝不会偏移超过45°。使用位于此V配置的AB天线执行相同的ULX-D室内步行测试会产生以下结果:
ULX-D室内步行测试RF历史图 - 接收V配置的天线
我们现在测得大约30dB和手持式以及40dB的翻领RF动态范围 - 记住这个测试确实包括环境和传播损耗。通过简单地调整AB接收天线的角度,我们将该系统中的衰落降低了10dB。这很重要,在某些情况下,可能是成功的节目之间的差异,或者是看似随机辍学的困扰。
天线之间的距离
另一个常见的混淆点是AB接收天线应该分开的距离。为了有效地实现分集性能,AB天线的位置不应小于1/4波长,理想情况下,它们的间距应为1/2到一个完整的波长。如果接收天线的位置足够接近以存在于相同的RF反射场中,则分集系统工作得最好,但是相隔足够远以使得一个天线处的多径丢失条件不可能同时存在于另一个天线。
如果接收天线的间距小于1/4波长,则两个天线同时存在多径丢失条件的可能性增加。如果它们的位置远远超过一个波长,则两个天线可能存在于不同的RF反射场中。在这种情况下,同时存在于两个接收天线处的多径丢失条件的可能性不一定增加; 而是变得随机。实际上,分集接收天线通常比一个波长更远地定位,以便在大空间内最大化操作范围。这种方法可以很好地工作,但重要的是要理解这不再是真正的多样性系统。根据环境和配置,
这些是与天线放置有关的关键最佳实践。
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