如何提高天线的隔离度?

5G通信射频有源无源 2024-09-15 08:30


本文将分为三部分去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。

part1:天线隔离的定义


前不久,我们电巢射频组接到了一个射频相关的咨询项目,客户需要解决一个天线的隔离度问题,而且他们的要求还比较高,要求隔离度达到30dB。

户自己通过CST仿真得到的仿真数据,和他们实测的数据对不上,所以找到我们电巢,希望解决这个仿真和实测对不上的问题。

我们就针对这个项目做了一些天线隔离度技术问题的研究

现在的移动通信业务,已经进入了5G时代,那些伴随5G时代而来的名词我相信大家都不会陌生,比如多天线技术,大规模MIMO技术(也就是多发多收技术),多频段载波聚合等等。


这些技术的引入和应用,都没办法绕开一个关键问题,就是同时工作的射频频段和制式变多了。

比如射频终端广域网频段有LTE的band12345678,还有38394041等等,5GNR除了有和LTE相同的频段划分之外,还多了3.5G频段以及毫米波频段。

除了广域网,终端通常都携带有WIFI和蓝牙功能

频段变多了,终端上的天线也就变多了。

一个终端,可能存在多个天线都在同时发射和接收不同信号,这些信号有可能工作在相邻的频段,甚至是相同的频段,比如WIFI和蓝牙。

这些同时工作的射频信号,如果其中一个发射信号的工作频率恰好落在另一个信号的接收频段,那么发射的信号就会对接收信号造成严重干扰;

即使是发射信号的带外杂散落在其他信号的接收频段,也有可能带来无法忽视的噪声影响。

讲一个真实案例,我曾经在做项目的过程中,碰到一个非常严重的信号干扰问题,当时的情况是,LTEB41的发射杂散严重干扰了WIFI2.4G的接收信号,导致共存测试无法通过。

虽然最后这个问题归咎于一颗射频滤波器件,并最终通过软件时分的方式来解决。

当时LTE天线和WIFI天线之间的隔离度约10dB,已经满足了终端天线隔离度的基本要求。

但是我认为,如果可以将LTE的天线与WIFI天线之间的隔离度再提高一些,也会是另外一个解决问题的有效方法。

什么是天线之间的隔离度呢?天线作为射频无线通路上的最后一个负载,承载着收发信号的使命,它本质上是一个双向的无源器件。

它并不是只发有用信号,只要是源端供过来的所有信号,有用没用,它都会发射出去,只是不同频点的信号,发射出去的效率也不一样,在谐振频点的信号发射效率就高,其他频点效率就低点。

发射的同时呢,它也接收信号,不管什么信号都接收,当然一样的,谐振频点接收效率高,其他频点效率低。

这里有两个天线,A天线发射的信号会被B天线接收,同样的,B天线发射的信号也会被A天线接收。


在专业上,这个物理现象叫做天线互耦。

隔离度就是用来衡量天线互耦程度的大小的物理量。

用更直接一点方式来讲,或者说更接地气的方式来讲,假定两个天线构成一个双端口网络,那么两个天线之间的隔离度就是天线之间的S21。

所以测试隔离度的方法,就是将两个天线接入网分的两个端口直接测S21就可以了。

part2:天线隔离度的关键因素


接下来为大家演示几个测试实例,这些实验都是在我们的电巢共享实验室里测试完成的。

如图,这块板子上有8个天线,分别命名为1号~8号。

这8个天线相互之间的隔离度到底如何呢,我们先测试相距较远的两个天线1号和2号,如红框所示。

可以看到,1号和2号这两个天线之间的隔离度很好,已经达到30dB左右。

我们接下来测试两个离得比较近的天线,2号和7号。

     从数据上来看,这两个天线的隔离度差了不少,这说明距离应该是会影响天线隔离度的。

      接下来,我们测试2号和3号,2和3之间的距离与2和7之间的距离一样,我们看看隔离度是不是一样

可以看到,隔离度差了很多,用绝对值来换算,和上一组天线相比,隔离度差了4倍还多。

这说明,距离并不是影响隔离度的唯一要素,一定还有什么其他原因在影响天线的隔离度。

    没错,天线的辐射方向也是影响天线隔离度的一个重要因素。

    标准天线的辐射方向图是可以从理论分析得出的。

    当两个天线辐射的最强方向相对时,即使两个天线间的距离比较远,它们之间依然会产生比较强的互耦效应,导致隔离度变差。


那么如何提升天线之间的隔离度呢?

对于独立的天线个体,提升隔离度的方式主要有四种。

下面我们一一来演示一下。

第一种方式就是拉开天线之间的距离。

我们用一种更直观的方式来演示。

这是两根2.4G的偶极子天线。我们来看看距离对隔离度的影响。

首先是距离5cm时的隔离度。

然后是相距10cm时,两个天线的隔离度

     可以看到,距离10cm时,天线之间的隔离度要比5cm间距的隔离度好一些。

      因此,在有条件的情况下,我们尽量将两个天线的间距拉大,这是提升隔离度的有效方式。

     但是终端狭小的结构空间,往往限制了天线间的距离。

     那么如何在有限的结构空间里提升天线的隔离度呢?早期基站天线会使用加隔离墙的方式来提升隔离度

我们来试试这种方法有没有效果!


      从实验结果来看,加隔离墙确实有效果,但是墙的高度会影响隔离的最终效果,具体加多高的墙才能达到隔离指标,很难通过简单的经验判断得出结论。

      而且终端上有没有空间给你加这个隔离墙也是一个问题。所以我们需要试试其他的方法,比如试试让两个天线的极化方向垂直。

     极化方向垂直的两个天线,即使在距离只有5cm的情况下,也依然得到了极高的隔离度指标,这说明,这种方法非常有效。看起来我们只需要判断出两个天线的极化方向,然后让他们互相垂直就好了,so easy!

如何判断独立天线的极化方式呢?

天线的极化方向,就是天线辐射电场的方向,因此通过天线上的电路方向,就可以简单判断出天线的极化方向。

而对于独立线天线来说,它的电流方向也可以简单的通过天线外形来进行判断。

      既然天线极化垂直可以提升隔离度,那么在终端上是否可以通过这种方式来提升隔离呢?

      我们直接来测试一下,这个板子上的天线2号和6号



      从测试结果可以看出,看似垂直的两个天线隔离度却非常差,这是什么原因呢?

这是因为,我们以为天线只是这一小块的金属铜皮结构,但实际上,构成辐射体的是这整块板子。

确实,在我们以为就是天线本体的这两块金属表面,电流确实垂直,但是这块板子上其他地方的电流就不垂直了。

下面两张图展示了天线工作时,板子上的电流方向。


     可以看到,两个天线工作时,板子上的电流是平行的,因此也就不构成极化垂直的条件,隔离度自然不会好。

我们这个板子的环境其实是很简单的,干干净净,就一块PCB板。

电流方向也很规整,就是这样也没办法做到让两个天线极化方向垂直,而真实终端里面的环境会复杂很多,极化方向更能确定。

因此通过让两个天线相互垂直的方式来提升隔离度好像有点不太靠谱。

part3:终端天线如何提高隔离度


      在《浅谈天线隔离度问题上篇——天线隔离的定义》中,我们提到天线辐射方向图也会影响天线的隔离度。

     只需将两个天线辐射最弱的方向相对,就可以获得较好的隔离度指标。

     但是天线辐射方向图有时候并没有办法通过简单的经验判断来得出,特别是我们终端中的PCB天线,PIFA天线,IFA天线

     这些天线的辐射方向图受到天线周围环境以及地平面的影响,光靠看是看不出个123的。

     要想提前预知天线辐射的方向图,只能通过准确的3D电磁场仿真才能得出结果。

     比如说我们现在这块板子,就用了CST来进行仿真设计,预测了天线的方向图以及天线的隔离度。

     大家可以一起来看看,我们仿真和实测的结果到底与多大的区别。



1、2号天线隔离度仿真与实测对比



1、4号天线隔离度仿真与实测对比

通过仿真,我们可以预知天线的方向图,从而提前修改天线的形状,位置,以达到提高天线隔离度的目的。

但是,如果说天线位置已经固定,并且通过更改天线形式,已经无法做到隔离度的提升时,有没有其他的办法来解决这个问题呢?

也是有的。天线间的互耦会影响隔离度,那么如果通过匹配解耦的方式来调节,理论上来说也是有可能让隔离度再次优化的。

退耦网络拓扑图如下。

D网络作为一个四端口网络,起到一个退耦的作用,它的目标就是通过网络变换将S21变为0。

在网络变换的过程中,S11和S22必然会劣化,所以需要匹配网络M来将天线匹配到一个合适的值。

    我们将这两个天线当成一个双端口网络,然后用网分测试出这个双端口网络的S参数,保存为SNP文件并导入ADS仿真。

   这里采用ADS仿真是为了快速找到合适的集总参数器件,实际匹配情况可能和仿真结果略有差别。

    下面是仿真结果。

改善前

改善后

过仿真得到器件值以后,我们在真实主板中将这些器件焊接上去,看看隔离度能否得到真实优化。

实际使用的匹配器件,和仿真器件略有差别,仿真结果只作为定性,测试结果需以实际器件为准。




    通过实测结果与仿真结果对比,我们可以看到,隔离度曲线基本吻合,而且相比之前有比较大改善,从-10dB直接优化的-20dB,而天线本身的VSWR则没有太过于劣化。

     这说明通过添加退耦网络改善天线隔离性能是真实有效的。

终端天线的隔离问题确实是天线设计中的一个难点,但是我们有多种方法来进行规避。但是无论哪种方法,都需要在开发前期做预设计,充分考虑后期调试可能出现的情况。


☆ END ☆

精彩回顾

  • 腔体滤波器技术提升解决方案
  • 腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘
  • 秒仿糖葫芦串形低通
  • 秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化
  • TE01模介质滤波器滤波器
  • 无源互调浅析
  • 如何选择谐振杆的尺寸使功率容量达到最佳
  • 金属介质混合+零腔案例
  • 三模并联耦合介质波导滤波器仿真实例
  • 同轴高低阻抗型低通的公差影响几何?
  • Coupfil对高阶强零点生成的结果偶会出错
  • 陶瓷滤波器的各项制备工序讲解_简介篇
  • (干货)陶瓷滤波器讲解----材料篇
  • (干货)陶瓷滤波器讲解----材料制备篇
  • 细而全的5G产业链详解
  • 陶瓷滤波器讲解----陶瓷材料检测篇
  • BAW,SAW和FBAR滤波器剖析
  • LTCC、IPD、SAW、BAW、FBAR滤波器入门以及应用场景分析

欢迎加入滤波器、多工器、天线、环形隔离器、功分耦合器、连接器、线缆负载等无源器件的大家庭,关注后可加群

长按扫左侧二维码可关注

本团队提供可信可靠的滤波器相关产品各种定制化服务,响应快,专业强,敬请咨询微信号18681587206点"在"点个赞

点"在看"点个赞,才算真的看完呦

5G通信射频有源无源 5G通信,微波射频器件,TR组件,有源组件,无源器件,滤波器,双工器,合路器,同轴腔体,LC滤波器,高通带阻,功分耦合,环形器,隔离器,功放PA,低噪放LNA,同轴开关,线缆组件,转接器,连接器,毫米波器件以及设备,波导
评论 (0)
  • 文/杜杰编辑/cc孙聪颖‍主打影像功能的小米15 Ultra手机,成为2025开年的第一款旗舰机型。从发布节奏上来看,小米历代Ultra机型,几乎都选择在开年发布,远远早于其他厂商秋季主力机型的发布时间。这毫无疑问会掀起“Ultra旗舰大战”,今年影像手机将再次被卷上新高度。无意臆断小米是否有意“领跑”一场“军备竞赛”,但各种复杂的情绪难以掩盖。岁岁年年机不同,但将2-3年内记忆中那些关于旗舰机的发布会拼凑起来,会发现,包括小米在内,旗舰机的革新点,除了摄影参数的不同,似乎没什么明显变化。贵为旗
    华尔街科技眼 2025-03-13 12:30 71浏览
  • 引言汽车行业正经历一场巨变。随着电动汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶技术的普及,电子元件面临的要求从未如此严格。在这些复杂系统的核心,存在着一个看似简单却至关重要的元件——精密电阻。贞光科技代理品牌光颉科技的电阻选型过程,特别是在精度要求高达 0.01% 的薄膜和厚膜技术之间的选择,已成为全球汽车工程师的关键决策点。当几毫欧姆的差异可能影响传感器的灵敏度或控制系统的精确性时,选择正确的电阻不仅仅是满足规格的问题——它关系到车辆在极端条件下的安全性、可靠性和性能。在这份全面指南中,我们
    贞光科技 2025-03-12 17:25 100浏览
  • 一、行业背景与需求痛点智能电子指纹锁作为智能家居的核心入口,近年来市场规模持续增长,用户对产品的功能性、安全性和设计紧凑性提出更高要求:极致空间利用率:锁体内部PCB空间有限,需高度集成化设计。语音交互需求:操作引导(如指纹识别状态、低电量提醒)、安全告警(防撬、试错报警)等语音反馈。智能化扩展能力:集成传感器以增强安全性(如温度监测、防撬检测)和用户体验。成本与可靠性平衡:在复杂环境下确保低功耗、高稳定性,同时控制硬件成本。WTV380-P(QFN32)语音芯片凭借4mm×4mm超小封装、多传
    广州唯创电子 2025-03-13 09:24 46浏览
  • 北京时间3月11日,国内领先的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团(纽交所股票代码:RERE)发布2024财年第四季度和全年业绩报告。财报显示,2024年第四季度万物新生集团总收入48.5亿元,超出业绩指引,同比增长25.2%。单季non-GAAP经营利润1.3亿元(non-GAAP口径,即经调整口径,均不含员工股权激励费用、无形资产摊销及因收购产生的递延成本,下同),并汇报创历史新高的GAAP净利润7742万元,同比增长近27倍。总览全年,万物新生总收入同比增长25.9%达到1
    华尔街科技眼 2025-03-13 12:23 55浏览
  • 2025年,科技浪潮汹涌澎湃的当下,智能数字化变革正进行得如火如荼,从去年二季度开始,触觉智能RK3562核心板上市以来,受到了火爆的关注,上百家客户选用了此方案,也获得了众多的好评与认可,为客户的降本增效提供了广阔的空间。随着原厂的更新,功能也迎来了一波重大的更新,无论是商业级(RK3562)还是工业级(RK3562J),都可支持NPU和2×CAN,不再二选一。我们触觉智能做了一个艰难又大胆的决定,为大家带来两大重磅福利,请继续往下看~福利一:RK3562核心板149元特惠再续,支持2×CAN
    Industio_触觉智能 2025-03-12 14:45 30浏览
  • 曾经听过一个“隐形经理”的故事:有家公司,新人进来后,会惊讶地发现老板几乎从不在办公室。可大家依旧各司其职,还能在关键时刻自发协作,把项目完成得滴水不漏。新员工起初以为老板是“放羊式”管理,结果去茶水间和老员工聊过才发现,这位看似“隐形”的管理者其实“无处不在”,他提前铺好了企业文化、制度和激励机制,让一切运行自如。我的观点很简单:管理者的最高境界就是——“无为而治”。也就是说,你的存在感不需要每天都凸显,但你的思路、愿景、机制早已渗透到组织血液里。为什么呢?因为真正高明的管理,不在于事必躬亲,
    优思学院 2025-03-12 18:24 84浏览
  • 本文介绍OpenHarmony4.1系统开发板,出现打不开WiFi和蓝牙的问题排查和解决方法。触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示,搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,1TOPS算力NPU;Laval鸿蒙社区推荐并通过了开源鸿蒙XTS认证,成功适配OpenHarmony3.2、4.0、4.1、5.0 Release系统,SDK源码全开放!WiFi打不开缺少WiFi固件在WiFi打不开时我们可以通过使用串口工具查看WiFi打印信息:这条log主要说明了打开固件文件失败,说明了在/vend
    Industio_触觉智能 2025-03-12 14:32 55浏览
  • 在追求更快、更稳的无线通信路上,传统射频架构深陷带宽-功耗-成本的“不可能三角”:带宽每翻倍,系统复杂度与功耗增幅远超线性增长。传统方案通过“分立式功放+多级变频链路+JESD204B 接口”的组合试图平衡性能与成本,却难以满足实时性严苛的超大规模 MIMO 通信等场景需求。在此背景下,AXW49 射频开发板以“直采+异构”重构射频范式:基于 AMD Zynq UltraScale+™ RFSoC Gen3XCZU49DR 芯片的 16 通道 14 位 2.5GSPS ADC 与 16
    ALINX 2025-03-13 09:27 37浏览
  • 一、行业背景与用户需求随着健康消费升级,智能眼部按摩仪逐渐成为缓解眼疲劳、改善睡眠的热门产品。用户对这类设备的需求不再局限于基础按摩功能,而是追求更智能化、人性化的体验,例如:语音交互:实时反馈按摩模式、操作提示、安全提醒。环境感知:通过传感器检测佩戴状态、温度、压力等,提升安全性与舒适度。低功耗长续航:适应便携场景,延长设备使用时间。高性价比方案:在控制成本的同时实现功能多样化。针对这些需求,WTV380-8S语音芯片凭借其高性能、多传感器扩展能力及超高性价比,成为眼部按摩仪智能化升级的理想选
    广州唯创电子 2025-03-13 09:26 36浏览
  • 在海洋监测领域,基于无人艇能够实现高效、实时、自动化的海洋数据采集,从而为海洋环境保护、资源开发等提供有力支持。其中,无人艇的控制算法训练往往需要大量高质量的数据支持。然而,海洋数据采集也面临数据噪声和误差、数据融合与协同和复杂海洋环境适应等诸多挑战,制约着无人艇技术的发展。针对这些挑战,我们探索并推出一套基于多传感器融合的海洋数据采集系统,能够高效地采集和处理海洋环境中的多维度数据,为无人艇的自主航行和控制算法训练提供高质量的数据支持。一、方案架构无人艇要在复杂海上环境中实现自主导航,尤其是完
    康谋 2025-03-13 09:53 52浏览
  • 本文介绍Android系统主板应用配置默认获取管理所有文件权限方法,基于触觉智能SBC3588行业主板演示,搭载了瑞芯微RK3588芯片,八核处理器,6T高算力NPU;音视频接口、通信接口等各类接口一应俱全,支持安卓Android、Linux、开源鸿蒙OpenHarmony、银河麒麟Kylin等操作系统。配置前提在配置前,建议先将应用配置成系统应用,不然配置后系统每次重启后都会弹窗提示是否获取权限。应用配置成系统应用,可参考以下链接方法:瑞芯微开发板/主板Android系统APK签名文件使用方法
    Industio_触觉智能 2025-03-12 14:34 54浏览
  • 前言在快速迭代的科技浪潮中,汽车电子技术的飞速发展不仅重塑了行业的面貌,也对测试工具提出了更高的挑战与要求。作为汽车电子测试领域的先锋,TPT软件始终致力于为用户提供高效、精准、可靠的测试解决方案。新思科技出品的TPT软件迎来了又一次重大更新,最新版本TPT 2024.12将进一步满足汽车行业日益增长的测试需求,推动汽车电子技术的持续革新。基于当前汽车客户的实际需求与痛点,结合最新的技术趋势,对TPT软件进行了全面的优化与升级。从模型故障注入测试到服务器函数替代C代码函数,从更准确的需求链接到P
    北汇信息 2025-03-13 14:43 54浏览
  •        随着人工智能算力集群的爆发式增长,以及5.5G/6G通信技术的演进,网络数据传输速率的需求正以每年30%的速度递增。万兆以太网(10G Base-T)作为支撑下一代数据中心、高端交换机的核心组件,其性能直接决定了网络设备的稳定性与效率。然而,万兆网络变压器的技术门槛极高:回波损耗需低于-20dB(比千兆产品严格30%),耐压值需突破1500V(传统产品仅为1000V),且需在高频信号下抑制电磁干扰。全球仅有6家企业具备规模化量产能力,而美信科
    中科领创 2025-03-13 11:24 48浏览
  • DeepSeek自成立之初就散发着大胆创新的气息。明明核心开发团队只有一百多人,却能以惊人的效率实现许多大厂望尘莫及的技术成果,原因不仅在于资金或硬件,而是在于扁平架构携手塑造的蜂窝创新生态。创办人梁文锋多次强调,与其与大厂竞争一时的人才风潮,不如全力培养自家的优质员工,形成不可替代的内部生态。正因这样,他对DeepSeek内部人才体系有着一套别具一格的见解。他十分重视中式教育价值,因而DeepSeek团队几乎清一色都是中国式学霸。许多人来自北大清华,或者在各种数据比赛中多次获奖,可谓百里挑一。
    优思学院 2025-03-13 12:15 53浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖作为全球AI领域的黑马,DeepSeek成功搅乱了中国AI大模型市场的格局。科技大厂们选择合作,接入其模型疯抢用户;而AI独角兽们则陷入两难境地,上演了“Do Or Die”的抉择。其中,有着“大模型六小虎”之称的六家AI独角兽公司(智谱AI、百川智能、月之暗面、MiniMax、阶跃星辰及零一万物),纷纷开始转型:2025年伊始,李开复的零一万物宣布转型,不再追逐超大模型,而是聚焦AI商业化应用;紧接着,消息称百川智能放弃B端金融市场,聚焦AI医疗;月之暗面开始削减K
    华尔街科技眼 2025-03-12 17:37 171浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦