指向性(Directivity)与天线增益(Gain)
表1 全球主要地区的ISM频段配置
Region
ISM Band(GHz)
Available Channels
U.s.,Japan&Europe
2.4000~2.4835
79
France
2.4000~2.4835
23
天线的指向性与其辐射场型有关,所以指向性也是方位角的函数,其定义如下:
D(θ,ψ)=【天线在(θ,ψ)方向上的辐射强度】/【全向性天线的辐射强度】
由于全向性天线在任意方向上的辐射强度都相同,所以在上述指向性的定义中被当作为参考的标准值,故指向性是以dBi为单位。由以上的定义不难发现,指向性越高的方向其实就是天线辐射能量越集中的方向。但是在实际的应用上,由于必须考虑天线本身的辐射效率(Efficiency)问题,故通常都以天线增益的大小来代替指向性,两者之间的关系为:
G(θ,ψ)=eD(θ,ψ)
其中,天线的辐射效率高低与电磁波辐射过程中所损失的能量多寡有关。图4说明了利用天线来做能量传送与接收的过程中所有可能会产生的能量损失,这些损失的能量包括了天线输入端阻抗不匹配造成的能量反射、天线本身的材质在高频下所产生的能量损耗以及在传播介质中所消耗的能量。通常天线增益都以最大值来表示,故可将天线增益简单的以G来表示,其单位亦为dBi。
蓝牙天线在不同操作模式下的设计考量
蓝牙的传输模式是以一个微微网(Piconet)为基础,一个微微网内可以同时存在七个蓝牙的从动装置(Slave)与一个主动装置(Master),在同一个微微网内所有从动装置的跳频序列(Frequency Hopping Sequence)必须与主动装置互相配合。如图5所示,在微微网的基础下可以容许单点对单点(Point to Point)、单点对多点(Point to Multipoint)以及数个微微网互相链接的多种传输模式。
在以上这些模式中,不论是微微网内的主动或是从动装置,因为都需要与网内随时改变位置的从动或主动装置联系,故这些装置所使用的天线辐射场型必须是近似全向性的,若是使用指向性过高的天线来做传送或接收,将会造成两个蓝牙装置之间的讯号在某些相对角度上无法正常传送。图6是在室内环境使用固定式的接取装置(Access Point, AP)来与其它蓝牙装置进行传输的模式。
由于接取装置AP已经被固定在室内的某些适当位置以便对室内的蓝牙装置做数据传输,所以使用在AP装置上的天线不一定需要全向性,反而是依安装位置及传输范围来设计在固定方向上具有高指向性的天线才能得到最好的传输效果。至于其它的蓝牙装置仍是以全向性的天线最能符合其需求。 |