
VHF 频率下低增益天线的精确表征具有挑战性。
为方便起见,此类天线可在室外进行测试,或在非常大且昂贵的室内远场(FF)范围内进行测试。室内近场(NF)系统通常被认为是进行此类测量的较好成本折中方案,主要原因是对腔体尺寸的要求较宽松。然而,反射率问题和截断等其他误差源会影响测量精度。球形几何中的多探头 NF 系统是低指向性天线(如汽车应用中的大多数天线)低频特性的最佳测量解决方案。本文介绍了在半球形和准全三维多探头系统中对低指向性天线进行的 VHF 波段测量。

VHF 频率下低增益天线的精确表征具有挑战性。
为方便起见,此类天线可在室外进行测试,或在非常大且昂贵的室内远场(FF)范围内进行测试。室内近场(NF)系统通常被认为是进行此类测量的较好成本折中方案,主要原因是对腔体尺寸的要求较宽松。然而,反射率问题和截断等其他误差源会影响测量精度。球形几何中的多探头 NF 系统是低指向性天线(如汽车应用中的大多数天线)低频特性的最佳测量解决方案。本文介绍了在半球形和准全三维多探头系统中对低指向性天线进行的 VHF 波段测量。