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对5G信号屏蔽器有所了解的客户会发现,信号屏蔽器显眼的部分就是大量的天线,这些天线排列成一条直线。虽然它们并不算太杂乱,但显然占用了不少空间。即使是内置天线的,天线所占用的空间也几乎是整个设备内部空间的一半。那么问题就来了,像这样的低功率手机信号屏蔽器为什么不使用合路器将天线合起来再输出呢?
之所以有这样的疑问,是为了减少天线数量,从而进一步缩小体积,让设备变得更轻。然而,想法很美好,但现实并没有按照想法发展。虽然这些众多的天线看起来长度和直径相同,但实际上这中显示了天线的统一外壳。而且,如果拆掉天线外面的胶套,就会发现每根天线的线芯都有明显的差异。
天线的纤芯长度与天线的驻波频率密切相关,驻波频率直接对应于天线的工作频率。如果频率出现偏差,将直接影响该频段屏蔽信号的输出。现在的5G信号屏蔽器通常有10个以上的天线,这意味着至少覆盖10个甚至更多的手机频段。需要注意的是,这些手机的频段不在同一个频段,所以对应的天线芯的长度是不同的。
对于不同频段的天线能否组合起来输出,可以从理论和实践的角度来分析,这样的应用确实有一些。例如,据称将两个或三个频段的信号通过二进一出或三进一出的射频信号合路器合路后,再由一个天线输出连接。然而,采用这种方法有两个先决条件。一是能够接受成本的增加,而增加的成本往往比小功率手机屏蔽器的成本高出数倍。二是不能指望将天线都组合为一个输出,因为即使合路器的技术规格能够满足要求,但用于输出的天线规格是不符合标准。如果将5G信号屏蔽器的工作频段都排列好,可以看出起始范围至少是700MHz到3600MHz。对于频率跨度为3GHz的全向天线,驻波频率需要满足700MHz-3600MHz宽带需求,要达到这么大的带宽显然是不现实的。