VF编程实现表内特定位置追加记录?

在天线理论中,VSWR 是电压驻波比的缩写。 

VSWR 是对馈线上驻波电平的测量,也称为驻波比 (SWR)。 

我们知道,解释驻波比的驻波是工程师在进行天线射频技术研究时需要考虑的重要因素。

尽管驻波和 VSWR 非常重要,但 VSWR 理论和计算通常会掩盖实际发生的情况。 幸运的是,无需深入研究 VSWR 理论,就可以很好地了解该主题。


但实际上什么是 VSWR,它对广播意味着什么? 此博客是关于 VSWR 的最完整指南,包括它是什么、它是如何工作的,以及您需要了解的有关 VSWR 的所有信息。 

什么是电压驻波比? 简单地说,VSWR定义为传输电压驻波与反射电压驻波之比。 无线电频率 (RF) 电力传输系统。 

VSWR 被认为是衡量射频功率传输效率的指标 - 从电源到d 然后去 通过传输线,最后去 进入负载。

驻波 is 用作传输射频的所有事物的效率度量,包括传输线、电缆,甚至空中信号。 一个常见的例子是通过传输线连接到天线的功率放大器。 这就是为什么您也可以将 VSWR 视为无损线路上的最大电压与最小电压之比。

VSWR 广泛用于各种应用中,例如在 天线, 电信, 微波, 射频 (RF)等 

以下是一些带有解释的主要应用程序:

电压驻波比(VSWR)表示 赌注内斯 以及连接到它的馈线。 这也称为驻波比(SWR)。 VSWR的值范围是1到∞。 低于2的VSWR值被认为适合大多数天线应用。 天线可被描述为具有“良好匹配”。 因此,当有人说天线匹配不良时,通常意味着对于感兴趣的频率,VSWR值超过2。
在电信中,驻波比(SWR)是电传输线中波腹处的部分驻波振幅(最大值)与相邻节点处的振幅(最小值)的比值。 
与微波传输线和电路相关的常见性能指标是VSWR,反射系数和 返回n 损失, 以及传输系数和插入损耗。 这些都可以使用散射参数来表示,通常称为 S 参数。
电压驻波比(VSWR)定义为射频(RF)电传输中透射和反射电压驻波之间的比率 系统。 它衡量从电源通过传输线向负载传输射频功率的效率。

这是我们的射频技术员 Jimmy 提供的基本简化射频知识清单。 让我们得到更多 关于 VSWR通过以下 内容: 

根据定义,VSWR是电源和负载之间任何地方的最高电压(驻波的最大幅度)与最低电压(驻波的最小幅度)之比。


V(max)=驻波的最大振幅
V(min)=驻波的最小振幅

根据定义,VSWR是负载阻抗与源阻抗之比。

VSWR的理想值是多少?
理想VSWR的值为1:1或简短地表示为1。在这种情况下,从负载到电源的反射功率为零。

- 使用反射和正向功率表示 VSWR

根据定义,VSWR等于

3) 我为什么要关心 VSWR? 为什么重要?

在连接的线路中,阻抗不匹配会导致反射,这就是它听起来的样子——一个波反弹回来并走向错误的方向。 

主要原因: 所有能量在线路末端被反射(例如,通过开路或短路),然后没有被吸收,在线路上产生完美的“驻波”。 

相反波的结果是驻波。 这会降低天线接收并用于广播的功率。 它甚至可以烧毁发射器。 

VSWR的值表示从负载反射到电源的功率。 它通常用于描述从电源(通常是高频放大器)通过传输线(通常是同轴电缆)到负载(通常是天线)损失了多少功率。

这是一个糟糕的情况:由于能量过高,发射器烧毁了。

事实上,当本应辐射的功率以最大强度返回发射器时,通常会烧毁那里的电子设备。

很难理解吗? 这是一个可能对您有所帮助的示例:

向岸边行进的海洋波列将能量带向海滩。 如果它跑到一个平缓倾斜的海滩上,所有的能量都会被吸收,并且没有海浪返回海上。 

如果存在垂直海堤而不是倾斜的海滩,则入射波列会被完全反射,因此墙中不会吸收能量。 

在这种情况下,传入波和传出波之间的干扰会产生一个“驻波”,看起来根本没有传播。 峰保持在相同的空间位置,只是上下移动。

同样的现象也发生在无线电或雷达传输线上。 

在这种情况下,我们希望线路上的波(电压和电流)以单向传播并将其能量存储到所需的负载中,在这种情况下,它可能是要辐射的天线。 

如果所有能量都在线路的末端反射(例如,通过开路或短路),那么任何能量都不会被吸收,从而在线路上产生完美的“驻波”。 


不需要开路或短路即可引起反射波。 所需要的只是线路和负载之间的阻抗不匹配。 

如果反射波不如前向波强,则将观察到一些“驻波”模式,但零点不会像完美反射(或完全失配)那样深,峰值也不高。

根据维基百科,驻波比(SWR)定义为:

''在无线电工程和电信中,负载与传输线或波导的特征阻抗的阻抗匹配的度量。 因此,SWR是透射波与反射波之比或最大驻波振幅与最小振幅之比,通常将SWR定义为电压比,称为“ VSWR”。

高 SWR 表明传输线效率和反射能量较差,这可能会损坏发射器并降低发射器效率。 

由于 SWR 通常是指电压比,因此通常称为电压驻波比(VSWR)。

2)VSWR如何影响变送器系统的性能? 

VSWR有多种方式影响发射机系统或任何可能使用RF和匹配阻抗的系统的性能。

尽管通常使用术语VSWR,但电压和电流驻波都可能引起问题。 一些影响详述如下:

- 发射机功率放大器可能会损坏

由于驻波,馈线上出现的电压和电流电平增加,可能会损坏发送器的输出晶体管。 半导体器件如果在其指定的极限范围内运行,则非常可靠,但如果馈线上的电压和电流驻波使设备在其极限范围内运行,则可能导致灾难性的损坏。

-PA 保护降低输出功率

鉴于高SWR电平确实会造成功率放大器损坏的真正危险,许多发射器都集成了保护电路,当SWR升高时,保护电路会降低发射器的输出。 这意味着,馈线和天线之间的不良匹配将导致较高的SWR,从而导致输出降低,从而显着降低发射功率。

- 高电压和电流水平会损坏馈线

高驻波比引起的高电压和电流水平可能会损坏馈线。 尽管在大多数情况下,馈线可以在其极限范围内正常运行,并且应该能够容纳两倍的电压和电流,但在某些情况下会造成损坏。 电流最大值可能会导致过度的局部加热,从而使使用的塑料变形或熔化,并且已知高压在某些情况下会引起电弧。

当信号因失配而反射时,它会反射回源,然后可以再次反射回天线。 

引入的延迟等于信号沿馈线传输时间的两倍。 

如果正在传输数据,这可能会导致符号间干扰,并且在另一个传输模拟电视的示例中,会看到“幽灵”图像。

有趣的是,由较差的 VSWR 引起的信号电平损失并不像某些人想象的那么大。 

负载反射的任何信号都会反射回发射器,并且由于发射器处的匹配可以使信号再次反射回天线,因此产生的损耗基本上是馈线引入的损耗。 

在天线效率中还有其他重要的位需要测量: 反射系数、失配损耗和回波损耗等等。 VSWR 并不是天线理论的终极目标,但它很重要。

术语VSWR和SWR常见于有关RF系统中驻波的文献中,许多人都在询问这些差异。

VSWR 或电压驻波比特别适用于在馈线或传输线上设置的电压驻波。 

由于更容易检测电压驻波,并且在许多情况下,电压在器件击穿方面更为重要,因此经常使用术语 VSWR,尤其是在 RF 设计领域。

SWR 代表驻波比。 您可以将其视为传输线(如同轴电缆)上电磁场(EM 场)的不均匀性的数学表达式。 

通常,SWR 定义为沿线路的最大射频 (RF) 电压与最小射频电压之比。 驻波比 (SWR) 具有三个特征:

● 它描述了线路上出现的电压和电流驻波。 

●它 是电流和电压驻波的通用描述。 

●它 通常与用于检测驻波比的仪表结合使用。 

注意: 对于给定的失配,电流和电压都按相同的比例上升和下降。

较高的SWR表示传输线效率和反射能量差,这可能会损坏发射器并降低发射器效率。 由于SWR通常指电压比,因此通常称为电压驻波比(VSWR)。

●PSWR(功率驻波比):

功率驻波比这个术语(有时也看到过)被定义为VSWR的平方。 但是,这是一个完全谬误,因为前向和反射功率是恒定的(假定没有馈线损耗),并且功率不会以与作为前向和反射元素之和的电压和电流驻波波形相同的方式上升和下降。

●ISWR(当前驻波比):

SWR也可以定义为线路上最大RF电流与最小RF电流之比(电流驻波比或ISWR)。 对于大多数实际目的,ISWR与VSWR相同。

从某些人对SWR和VSWR基本形式的理解来看,它们是完美的1:1。 SWR意味着将您施加在线路上的所有功率从天线中推出。 如果SWR不是1:1,那么您所消耗的功率超过了所需的功率,那么其中的一些功率会在线路上反射回发射机,然后发生碰撞,这将导致您的信号不那么干净,清除。

但是,VSWR和SWR有什么区别? SWR(驻波比)是一个概念,即驻波比。 VSWR实际上是通过测量电压以确定SWR进行测量的方式。 您还可以通过测量电流甚至功率(ISWR和PSWR)来测量SWR。 但是对于大多数意图和目的,当有人说SWR时,它们的意思是VSWR,在普通对话中,它们是可以互换的。


您似乎已经掌握了这样一种想法,即它与向天线馈送的功率与被反射回去的功率与(在大多数情况下)向天线输出的功率之间的比率有关。 但是,以下语句“您消耗的功率超出了所需的功率”和“然后导致碰撞,这将导致信号不那么干净”,这是不正确的

在较高驻波比的情况下,部分或大量功率被简单地反射回发射器。 它与干净的信号无关,并且与保护变送器不被烧坏有关,而SWR则与您要抽出的电量无关。 它仅表示在该频率下,天线系统没有辐射器那么高效。 当然,如果您尝试以某个频率进行传输,则您希望天线具有尽可能低的驻波比(通常,小于2:1的信号在较低频段上并不那么糟糕,而在较高频段上/embed/DovunOxlY1k"

初学者的传输线教程(来源:AT&T)

功能:它可以将表中的记录物理地按顺序重新排列。

缺点:占用磁盘空间比较大

注意:我们要对表操作,必须先打开表;要查看新表里面的内容,也必须先打开

  索引:是由指针构成的文件,这些指针逻辑上按照索引关键字的值进行排序。创建索引是创建一个由指向.dbf文件记录的指针构成的文件。

注意:自由表只能升序排序  文件类型:.idx

当索引文件打开时,对表中
记录的操作时按照索引次序
操作的;当索引文件关闭时
对表中记录的操作时按记录


1、刚建立的索引文件自动打开

答:当前索引,即主控索引,指起主要控制
作用的索引(当一个表同时打开多个索引文
件时,就需要更改主控索引)

如何使用索引快速定位?

(1)独立索引文件的删除
(2)在表设计器中删除

注意:考试不考,但在日常生活中经常会用到


对一个表的操作到此为止!

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