天線增益定量分析地表達一個天線把輸入功率集中化輻射源的水平,從方向圖上看來,主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。在工程項目上,天線增益用于考量天線朝一個特殊方位收取和發送數據信號的工作能力,提升增益就可以在一明確方位上擴大互聯網的覆蓋面積,或是在明確范疇內擴大增益容量。同樣的前提下,增益越高,電磁波散播的間距越來越遠。

增益就是指在輸入功率相同的前提下,具體天線與夢想的輻射源模塊在室內空間同一點住所形成的數據信號的功率之比。它定量分析地表達一個天線把輸入功率集中化輻射源的水平。增益顯而易見與天線方向圖有緊密的關聯,方向圖主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。
可以如此來了解增益的物理學含意:為在一定的間距上的某點處造成一定尺寸的數據信號,假如用理想化的無專一性點源做為發送天線,必須100W的輸入功率,而用增益G = 13 dB = 20 的某定項天線做為發送天線時,輸入功率只需100/20=5W。換句話說,某天線的增益,就其較大輻射源方位上的輻射源實際效果而言,與無專一性的理想化點源對比,把輸入功率變大的倍率。
半波對稱性振子的增益為G = 2.15 dBi。4個半波對稱性振子 沿垂直線左右排序,組成一個豎直四元陣,其增益約為G=8.15dBi( dBi這一企業表明較為的對象是各向勻稱輻射源的理想化點源)。
假如以半波對稱性振子來做比較目標,則增益的企業是dBd . 半波對稱性振子的增益為G=0dBd(由于是自身跟自身比,參考值為1,取對數得零值。);豎直四元陣,其增益約為G=8.15-2.15=6dBd。
一個天線與對稱性振子對比的增益用dBd表明,一個天線與各向異性輻射器相較為的增益用dBi表明