Lisää suosikki Aseta kotisivu
Position:Koti >> Uutta

tuotteet Luokka

Tags

Fmuser Sites

Antennin suuntaavuus ja vahvistus

Date:2014/3/12 16:37:35 Hits:

An kuvaus, yhteenveto, opetusohjelma perusasiat RF-antenni directivity (antenni suuntautuvuutta) ja voitto mukaan lukien isotrooppisia lämpöpatterit, napa kaaviot ja antennin dBi luvut ja antennin dBd lukuja.


RF antennit tai antennit eivät säteile joka suuntaan yhtä paljon. On todettu, että mitä tahansa realisoitavissa RF antenni säteilee enemmän joissakin suuntiin kuin toiset. Varsinainen kuvio on riippuvainen siitä, minkä tyyppistä antennin suunnittelussa, sen koko, ympäristöön ja monet muut tekijät. Tämä suuntakuvio voidaan käyttää varmistamaan, että valta säteilyteho on keskitytty haluttuihin suuntiin.

On normaalia viitata suuntakuvioiden ja voitto kannalta lähetetyn signaalin. On usein helpompi visualisoida RF-antenni on suhteessa sen säteilyteho kuitenkin antennin esiintyy täsmälleen vastaavalla tavalla vastaanottoon, joilla on identtiset luvut ja tekniset tiedot.

Jotta voidaan havainnollistaa tapaa, jolla antenni säteilee kaavio, joka tunnetaan napa-kaavio, jota käytetään. Tämä on tavallisesti kaksiulotteinen juoni noin antennin, joka esittää säteilyn intensiteetti kussakin pisteessä tietyn tason. Normaalisti asteikko, jota käytetään on logaritminen, jotta erot voidaan kätevästi nähdä tontille. Vaikka säteily antennin vaihtelee kolmiulotteisesti, se on normaalia tehdä tontin erityisesti tasossa, tavallisesti joko vaaka-tai pystysuoraan, koska nämä ovat kaksi, jotka käytetään eniten, ja se yksinkertaistaa mittausten ja esitys. Esimerkiksi yksinkertainen dipoliantennin on esitetty alla.



Polar kaavio puoliaaltodipoliantennin vapaassa tilassa

Antennimallit luokitellaan usein polaarinen kaavio niillä. Esimerkiksi ympärisäteilevä antenni suunnittelu on yksi, joka säteilee yhtä (tai suunnilleen yhtä) kaikkiin suuntiin kiinnostava taso. Antenni, joka säteilee joka suuntaan yhtä paljon kaikissa koneissa kutsutaan isotrooppiseen antenniin. Kuten jo on mainittu ei ole mahdollista tuottaa yksi näistä todellisuudessa, mutta se on käyttökelpoinen teoreettinen joissakin mittauksissa. Muut RF antennit osoittavat erittäin suuntaavia kuvioita ja näitä voidaan käyttää useita sovelluksia. Yagi antenni on esimerkki direktiivistä antennin ja mahdollisesti se on yleisimmin käytetty televisiolähetysten vastaanottoa.



Polar kaavio yagi antenni


RF-antenni keilan

On olemassa useita tärkeitä ominaisuuksia, jotka voidaan nähdä tästä napa-kaavio. Ensimmäinen on, että kaukovalot tai lohko ja useita pieniä lohkoa. Se on usein hyödyllistä määritellä säteen-leveys RF-antennilla. Tämä käsitetään välinen kulma kaksi kohtaa, jossa valta laskee puoleen enimmäismäärän, ja sen seurauksena se on joskus kutsutaan puoli tehosäteen-leveys.

Antennin vahvistus

RF-antenni säteilee tietyn määrän virtaa. Tämä on voima hajoaa säteilyn kestävyys on RF-antenni. Isotrooppisia patteri jakaa tätä suuntaan yhtä paljon. Saat antenni suuntakuvio, vähemmän virtaa tulee säteilyteho joissakin suuntiin ja enemmän toisissa. Se, että enemmän tehoa säteilee annetaan suuntiin merkitsee sitä, että se voidaan katsoa olevan hyötyä.

Vahvistus voidaan määritellä suhde lähetetyn signaalin "maksimi" suuntaan kuin vakio-tai viite-antenni. Tämä voi joskus olla nimeltään "eteenpäin voitto". Luku, joka saadaan sitten normaalisti ilmaistuna desibeleinä (dB). Teoriassa vakio antenni voisi olla melkein mitä tahansa, mutta kahdenlaisia ​​käytetään yleensä. Yleisin tyyppi on yksinkertainen dipoli, koska se on helposti saatavilla ja se on myös monien muiden eri antenni. Tässä tapauksessa voitto ilmaistaan ​​usein dBd eli voitto ilmaistuna desibeleinä yli dipolin. Kuitenkin dipoli ei säteilyteho suuntaan yhtä paljon kaikissa koneissa ja niin isotropic lähde on joskus käytetty. Tässä tapauksessa voitto voidaan määritellä dBi eli vahvistus desibeleinä yli isotropic lähde. Päähaitta isotrooppinen lähde (antenni dBi), kuten viite on se, että se ei ole mahdollista toteuttaa niitä käytännössä, ja siten, että lukujen avulla se voi olla vain teoreettinen. On kuitenkin mahdollista suhteuttaa kaksi voitot kuten dipoli on vahvistus 2.1 dB yli isotrooppinen lähde eli 2.1 dBi. Toisin sanoen, luvut ilmaisevat saada yli isotrooppinen lähde on 2.1 dB suurempi kuin suhteessa dipoli. Kun valitset antenni ja katsot voitto tekniset tiedot, tarkista, onko voitto on suhteessa dipoli tai isotropic lähde, eli antennin dBi luku antennin dBd luku.

Sen lisäksi, että eteenpäin antennin vahvistus toinen parametri, joka on tärkeä on edestä taakse-suhde. Tämä on ilmaistu desibeleinä ja kuten nimikin kertoo se on suhde suurimman signaalin eteenpäin signaalia vastakkaiseen suuntaan. Tämä luku on yleensä ilmaistu desibeliä. On havaittu, että suunnittelu antennin voidaan säätää antamaan joko enintään eteenpäin voitto optimaalisen edestä taakse suhteessa kuin nämä kaksi eivät yleensä ole täysin yhteneviä. Useimpien VHF-ja UHF-toiminnan suunnittelu on yleensä optimoitu optimaalisen eteenpäin voitto koska tämä antaa sallittu säteilyteho signaalin haluttuun suuntaan.

RF antennin vahvistus / keilan tasapaino

Se voi näkyä joka maksimoi antennin vahvistus optimoi sen suorituskyvyn järjestelmä. Tämä ei ehkä aina ole kyse. Toiminnan luonne vahvistuksen ja keilan, lisäämällä herkkyyttä johtaa vähentää keilan. Tämä tekee suunnan määrittämisessä antennin kriittisempi. Tämä voi olla täysin hyväksyttävää monissa sovelluksissa, mutta ei toisissa. Tasapaino olisi otettava huomioon suunniteltaessa ja perustamalla radioyhteys.


Jätä viesti 

Nimi *
Sähköposti *
Puhelin
Osoite
Koodi Katso vahvistuskoodi? Osoita virkistää!
Viesti
 

viestiluettelo

Kommentit Loading ...
Koti| Tietoa Meistä| Tuotteemme| Uutta| Lataa| Tuki| Palaute| Ota yhteyttä | Palvelu

Yhteystiedot: Zoey Zhang Web: www.fmuser.net

WhatsApp / WeChat: +86 183 1924 4009

Skype: tomleequan Sähköposti: [sähköposti suojattu] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Osoite englanniksi: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., Guangzhou, Kiina, 510620 Osoite kiinaksi: 广州市天河区黄埔大道西273尷栘)