FMUSER Wirless stuur video en klank makliker toe!

[e-pos beskerm] WhatsApp + 8618078869184
Taalvoorkeur

    Die beginsel van die antenne (effek, klassifikasie, versterking, breëband, eienskappe, ens.)

     

    Die beginsel van die antenna word gebruik om uit te stuur radio toerusting of ontvang 'n antenne van elektromagnetiese komponente. Radiokommunikasie, radio, televisie, radar, navigasie, elektroniese teenmaatreëls, afstandwaarneming, radiosterrekunde en ander ingenieursstelsels gebruik almal elektromagnetiese golwe om inligting oor te dra en vertrou op antennas om te werk. Daarbenewens, in terme van energie wat deur elektromagnetiese golwe oorgedra word, is seinenergiestraling nie 'n noodsaaklike antenne nie. Antennes is gewoonlik omkeerbaar, wat dieselfde is as twee antennas. Die senderantenne kan as ontvangantenne gebruik word. Die uitsending of ontvangs is dieselfde as die antenne met dieselfde basiese kenmerkende parameters. Dit is die stelling van die antenna-wederkerigheid. \ n In die netwerkwoordeskat verwys antenne na sekere toetse, sommige hou verband met ander en sommige mense kan deur die agterdeur-kortpad gaan, spesifiek met verwysing na 'n paar spesiale verhoudings.
     
    Buitelyn
    1. Antenne
    1.3 Bespreking antenna rigting
    1.3.1 Directional Antenna
    1.3.2 antenna directiviteit verbetering
    1.3.3 Antenne verkry
    1.3.4 bundelwydte
    1.3.5 Front verhouding tot Terug
    1.3.6 antenna kry sekere geskatte formule
    1.3.7 Bo sidelobe onderdrukking
    1.3.8 Antenna downtilt
    1.4.1 dubbele gepolariseerde antenna
    1.4.2 Polarisasie verlies
    1.4.3 Polarisasie Isolasie
    1.5 Antenna invoerimpedansie Zin
    1.6 antenna bedryfstelsel frekwensie-reeks (bandwydte)
    1.7 mobiele kommunikasie basis stasie antennas gebruik, repeater antenna en binne antenna
    1.7.1 Panel Antenna
    1.7.1a Base Station Antenna basiese tegniese aanwysers Voorbeeld
    1.7.1b vorming van 'n hoë-wins paneel antenna
    1.7.2 High Gain Grid Paraboliese Antenna
    1.7.3 Yagi directional antenna
    1.7.4 Binne Ceiling Antenna
    1.7.5 Binne Wall Mount Antenna
    2. Enkele basiese konsepte van golf voortplanting
    2.1 vrye ruimte kommunikasie afstand vergelyking
    2.2 VHF en mikrogolf transmissie lyn van sig
    2.2.1 Die uiteindelike kyk in die verte
    2.3 golfvoortplanting eienskappe in die vliegtuig op die grond
    2.4 multipadraid voortplanting van radio golwe
    2.5 gebreek golfvoortplanting
    3.1 tipe van transmissie lyn
    3.2 Die karakteristieke impedansie van die transmissielyn
    3.3 feeder attenuasie-koëffisiënt
    3.4 paringsbegrip
    3.5 Keer terug Loss
    3.6 VSWR
    3.7 balansering toestel
    3.7.1 Golflengte Baluns helfte
    3.7.2 kwart golflengte gebalanseerde - ongebalanseerde toestel
    4. funksie
    5. Die antennefaktor

    antenna
    1.1 Definisie:
     
    Antenne of ontvangs van elektromagnetiese straling vanuit die ruimte (inligting) van die toestel.
    Straling of radiotoestel ontvang radiogolwe. Dit is die radiokommunikasietoerusting, radar, elektroniese oorlogvoeringstoerusting en radionavigasietoerusting, 'n belangrike deel. Antennes word gewoonlik gemaak van metaaldraad (staaf) of metaaloppervlakke van eersgenoemde word draadantenne genoem, wat bekend is as antenna. 'N Antenne vir die uitstraal van radiogolwe, die antenna wat gestuur word, word na die sender gestuur, en word omgeskakel in 'n wisselstroom elektromagnetiese energieruimte. 'N Antenne vir die ontvangs van radiogolwe, genoemde ontvangsantenne, wat die elektromagnetiese energie uit die verkreë ruimte omskakel in 'n wisselstroom-energie-gegewe ontvanger. Gewoonlik kan 'n enkele antenne gebruik word as die senderantenne, en die ontvangsantenne kan ook gebruik word, soos met die antenna-duplexer gelyktydige deel kan stuur en ontvang. Maar sommige antennas is slegs geskik vir ontvangs van antennas.
    Beskryf die elektriese eienskappe van die hoofantenne van die antenne: patroon, versterkingskoëffisiënt, invoerimpedansie en bandbreedte-doeltreffendheid. Antenne patroon is 'n middelpunt van die sfeer van die antenne of 'n sfeer (radius veel groter as die golflengte) op die ruimtelike verspreiding van die elektriese veld intensiteit dimensionele grafika. Bevat gewoonlik 'n maksimum stralingsrigting van die twee onderling loodregte vlak rigtinggrafiek. Om te konsentreer in sekere rigtings van die uitstraal of ontvangs van elektromagnetiese golwe, die antenna rigting antenne, soos aangedui in Figuur 1, kan die toestel die effektiewe afstand vergroot om die immuniteit van die geraas te verbeter. Gebruik sekere kenmerke van die antennepatroon, soos vind, navigasie en rigtinggewende kommunikasie en ander take. Soms, om die direksie van die antenna verder te verbeter, kan u 'n aantal van dieselfde tipe antenna-rangskikking volgens sekere reëls bymekaar sit om 'n antennestelsel te vorm. Antenne versterkingsfaktor is: as die antenne vervang word deur die gewenste nie-rigting antenne, die antenna in die oorspronklike rigting van die maksimum veldsterkte, produseer dieselfde afstand steeds dieselfde veldsterkte toestande, die insetkrag na die nie-rigting antenne met die invoer tot die werklike antenna-kragverhouding. Tans is daar 'n groot mikrogolf-antenna-versterkingsfaktor van ongeveer 10. Antenne-geometrie en golflengteverhouding, groter rigtingsterkte, versterkingskoëffisiënt is ook hoër. Invoerimpedansie word aangebied op die ingang van die antenna-impedansie, en bevat gewoonlik weerstand en reaktansie uit twee dele. Beïnvloed die ontvangswaarde daarvan, die sender en die voerder pas. Doeltreffendheid is: antennestralingskrag en die toevoerkragverhouding daarvan. Dit is die rol van 'n antenne om die effektiwiteit van energie-omskakeling te voltooi. Bandwydte verwys na die hoofprestasie-aanwysers van die antenna om aan die vereistes te voldoen wanneer die frekwensie bereik word. 'N Passiewe antenna vir die oordrag of ontvangs van die elektriese parameters is dieselfde, wat die antenna-wederkerigheid is. Militêre antennas het ook 'n ligte en buigsame, maklik instelbare, goed om onkwetsbaarheidvermoë en ander spesiale vereistes te verberg.

    Antenna:
    Baie vorm van die antenne, volgens gebruik, die frekwensie, struktuur klassifikasie. Lang, medium band gebruik dikwels die T-vormige, omgekeerde L-vormige sambreelantenne; kort golflengte wat algemeen gebruik word, is bipolêr, hok, diamant, log-periodiek, visbeen-antenne; FM-loodantennesegmente word algemeen gebruik (Yagi-antenne), spiraalvormige antenne, hoekreflektorantennes; mikrogolfantennes wat gereeld gebruik word, soos horingantennes, paraboliese reflektorantenne, ens .; mobiele stasies gebruik dikwels die horisontale vlak vir nie-rigting-antennas, soos sweep-antennas. Die vorm van die antenne wat in Figuur 2. getoon word. Aktiewe toestel word 'n antenne met 'n aktiewe antenna genoem, wat die versterking kan verhoog en om miniaturisering te bewerkstellig, is slegs vir die ontvangsantenne. Adaptive antenna is 'n antenna-skikking en 'n adaptiewe verwerkerstelsel. Dit word hanteer deur elke skikking-element aan te pas, sodat die uitset die kleinste bruikbare sein-uitset is om kommunikasie, radar en ander toerusting immuniteit te verbeter. Daar is 'n mikrostrookantenne aan die diëlektriese substraatmetaal uitstraalelement aan die een kant en aan die ander kant van die metaalgrondvloer, bestaande uit vliegtuigoppervlaktes met dieselfde vorm, met 'n klein, ligte gewig, geskik vir vinnige vliegtuie.

     
     
    Klassifikasie:
    ① Druk die aard van die werk kan verdeel word in die stuur en ontvang van antennas.
    ② kan verdeel word volgens die doel van kommunikasie antenna, radio antenna, TV antenna, radar antennas.
    ③ Druk op die werkende golflengte kan verdeel word in langgolfantenne, langgolfantenne, AM-antenne, kortgolfantenne, FM-antenne, mikrogolfantennes.
    ④ Druk die struktuur en werkbeginsel kan verdeel word in draadantennes en antenna, ensovoorts. Beskryf 'n kenmerkende parameter van die antennepatroon, rigting, versterking, invoerimpedansie, bestralingsdoeltreffendheid, polarisasie en frekwensie
    Antenne volgens dimensiepunte kan in twee soorte verdeel word:
    antenna
     

    Eendimensionele en tweedimensionele antenna-antenne
    Eendimensionele draadantenne bestaan ​​uit baie komponente, soos drade of gebruik op die telefoonlyn, of 'n slim vorm, soos 'n kabel op die TV voordat u 'n ou haasoor gebruik. Monopool antenna en twee-fase twee basiese eendimensionele antenna.
    Dimensionele antenna uiteenlopend, 'n plaat ('n vierkantige metaal), skikkingagtige (tweedimensionele model van 'n klomp goeie sneesdoekies), sowel as 'n trompetvormige skottel.
    Antenne volgens aansoeke kan verdeel word in:
    Handheld stasie antennas, motor antennas, basis antenna drie kategorieë.
    Hand-eenhede vir persoonlike gebruik hand-walkie-talkie antenne is 'n antenne, 'n algemene rubber antenne en sweep antenna in twee kategorieë.
    Motorantenne met oorspronklike ontwerp is op die voertuigkommunikasie-antenna gemonteer, die mees algemene is die mees suierantenne. Voertuig antenna struktuur het ook 'n verkorte kwartgolf, 'n gevoel van die sentrale voeg tipe, vyf-agtstes golflengte, dubbele halfgolflengte antenna vorms.
    Basisstasie-antennas in die hele kommunikasiestelsel speel 'n baie kritieke rol, veral as 'n kommunikasieknop van kommunikasiestasies. Gewone gebruikte veselglas-basisstasie-antenne het 'n hoë winsantenne, Victoria-array-antenne (agt ring-array-antennas), rigtingantenne.
     
     
     Ons het verskillende antennasclek hier)
     
    Straling:
    Die kapasitor aan die antenna aan die antenna bestraling uitgestraal tydens die proses van kapasitor
    Daar stroom draadwisselstroom, die elektromagnetiese straling kan voorkom, die vermoë van straling en die lengte en vorm van die draad. Getoon in Figuur a, as die twee drade naby is, is die elektriese veld tussen die drade in twee gebind, dus is die straling baie swak; maak die twee drade oop, soos getoon in b, c, die elektriese veld op die verspreiding in die omliggende ruimte, Straling. Daar moet op gelet word dat, wanneer die draadlengte L baie kleiner is as die golflengte λ, die straling swak is; draadlengte L te vergelyk met die golflengte, sal die draad die stroom aansienlik verhoog, en sodoende 'n sterk straling kan vorm.


    1.2 dipool antenna
    Dipole is 'n klassieke, antenna wat die meeste gebruik word; 'n enkele halfgolf dipoolwerf kan eenvoudig alleen gebruik word of as paraboliese voedingsantenne gebruik word, maar kan ook 'n aantal halfgolf-dipool-antennestelsels vorm. Arms van ewe lang ossillator, wat dipool genoem word. Elke armlengte is 'n kwart golflengte, 'n lengte van die helfte van die golflengte-ossillator, genoemde halfgolfdipool, getoon in Figuur 1.2a. Daarbenewens is daar 'n halfgolf-dipoolvormig, kan dit beskou word as die volgolfdipool wat omskep is in 'n lang en smal reghoekige doos, en die volgolfdipool wat twee punte van hierdie lang en smal reghoek is, word ekwivalente ossillator genoem. , let op dat die ossillatorlengte gelykstaande is aan die helfte van die golflengte, dit word 'n halfgolfekwivalente ossillator genoem.
    Ons het verskillende antennas (kliek hier)

    1.3.1 Directional Antenna
    Een van die basiese funksies van die stuurantenne is om die energie van die voerder na die omringende ruimte uit te straal, die basiese funksies van die twee is om die meeste energie in die gewenste rigting uit te straal. Vertikaal geplaasde halfgolfdipool het 'n plat van die 'donut' -vormige driedimensionele patroon (Figuur 1.3.1a). Alhoewel drie-dimensionele stereoskopiese patroon, maar moeilik is om te teken. Figuur 1.3.1b kan gesien word in die aksiale rigting van die transducer zero-straling, die maksimum stralingsrigting in die horisontale vlak;
     
    1.3.1c kan vanaf die figuur gesien word, in alle rigtings in die horisontale vlak so groot soos die straling.

    1.3.2 antenna directiviteit verbetering
    Groepeer 'n paar dipool-skikkings wat die bestraling kan beheer, wat 'n 'plat donut' tot gevolg het. Die sein word verder in die horisontale rigting gekonsentreer.
    Die syfer is vier half-golf dipool gereël in 'n vertikale op en af ​​langs die vertikale verskeidenheid van vier yuan 'n perspektief oog en 'n vertikale rigting van die tekening rigting.
    Reflektorplaat kan ook gebruik word om die stralings eensydige rigting te beheer. Vlak reflektorplaat aan die kant van die skikking vorm 'n bedekkingsantenne vir die sektor. Die volgende figuur toon die horisontale rigting van die effek van die weerkaatsende oppervlak van die weerkaatsende oppervlak ------ eensydige rigting van die gereflekteerde krag en verbeter die wins.
    Met behulp van paraboliese weerkaatser word antennestraling, soos optika, soekligte, moontlik gemaak, aangesien die energie in 'n klein soliede hoek gekonsentreer word, wat 'n baie hoë versterking tot gevolg het. Dit is vanselfsprekend dat die samestelling van paraboliese antenna uit twee basiese elemente bestaan: paraboliese reflektor en paraboliese fokus wat op die stralingsbron geplaas word.
    .
     
     
     
    1.3.3 Wins
    Winst beteken: die insetkrag gelyke toestande, die werklike en die ideale antennestralingselement wat op dieselfde punt in die ruimte van die sein-kragdigtheidsverhouding gegenereer word. Dit is 'n kwantitatiewe beskrywing van die insetkrag van 'n antennestralingskonsentrasie. Die verkryging van antennepatrone het uiteraard 'n noue verband, hoe nouer die rigting van die hooflob is, hoe kleiner is die sylob, hoe groter is die wins. Kan verstaan ​​word as die versterking ------ fisiese betekenis op 'n sekere afstand vanaf 'n punt op die sein van 'n sekere grootte, as die ideale puntbron as die nie-rigtinguitsendende antenne, tot die insetvermoë van 100W, en met 'n versterking van G = 13dB = 20 van 'n rigtingantenne as 'n sendingsantenne, slegs insetkrag 100/20 = 5W. Met ander woorde, 'n aanwins van die antenne op sy rigting van die maksimum straling van die stralingseffek, en 'n nie-ideale puntbron-rigting, vergeleke met die versterking van die insetvermogensfaktor.
    Half-golf dipool met 'n wins van G = 2.15dBi.
    Vier half-golf dipool gereël vertikaal langs die vertikale, die vorming van 'n vertikale verskeidenheid van vier yuan, en die wins is oor G = 8.15dBi (dBi hierdie voorwerp is uitgedruk in eenhede van relatief eenvormige bestraling ideale isotrope punt bron).
    As die half-golf dipool vir 'n vergelyking voorwerp, is die wins van die eenheid DBS.
    Halfgolfdipool met 'n versterking van G = 0dBd (omdat dit met hul eie verhouding is, is die verhouding 1, met die logaritme van nul waardes.) Vertikale vier-yuan-skikking, die wins is ongeveer G = 8.15-2.15 = 6dBd
    .

    1.3.4 bundelwydte
    Patroon het gewoonlik veelvuldige lobbe, waar die maksimum stralingsintensiteitslob die hooflob genoem word, die res van die sylob of sidelobbe genoem. Kyk na figuur 1.3.4a, aan beide kante van die hooflobrigting van maksimum straling, verminder die stralingsintensiteit 3dB (halwe kragdigtheid) van die hoek tussen twee punte word gedefinieer as die halfkrag-straalwydte (ook bekend as die balkwydte of halfwydte van die hooflob of kraghoek of-3dB balkwydte, halfkrag balkwydte, verwys HPBW). Hoe smaller straalwydte, rigtinggewendheid beter rol verder weg, hoe sterker anti-interferensie vermoë. Daar is ook 'n straalwydte, dit wil sê 10dB straalwydte, dui daarop dat die stralingsintensiteitspatroon 10dB (tot een tiende van die kragdigtheid) van die hoek tussen die twee punte verminder..

    1.3.5 Front verhouding tot Terug
    Rigting van die figuur, die verhouding van die maksimum voor- en agterflap genaamd rugverhouding, aangedui deur F / B. Groter as voorheen is die antenna-agterwaartse straling (of ontvangs) kleiner. Terugverhouding F / B berekening is baie eenvoudig ------
    F / B = 10Lg {(voor die krag digtheid) / (agteroor krag digtheid)}
    Voor-en agterkant van die antenna verhouding F / B wanneer dit versoek word, die tipiese waarde (18 ~ 30) dB, buitengewone omstandighede vereis tot (35 ~ 40) dB.
    1.3.6 antenna kry sekere geskatte formule
    1), hoe smaller die breedte van die hooflob van die antenne, hoe hoër is die versterking. Vir algemene antenna kan die wins daarvan geskat word deur die volgende formule:
    G (dBi) = 10Lg {32000 / (2θ3dB, E × 2θ3dB, H)}
    Waar, 2θ3dB, E en 2θ3dB, H onderskeidelik in twee hoofvlakantenne-balkwydte;
    32000 is uit die ervaring van statistiese data.
    2) Vir 'n paraboliese antenna, kan benader kan word deur die berekening van die wins:
    G (dBi) = 10Lg {4.5 × (D / λ0) 2}
    Waarin, D is die deursnee van die paraboliese;
    λ0 vir die middelgolflengte;
    4.5 uit empiriese statistiese data.
    3) vir vertikale omni directionele antenna, met geskatte formule
    G (dBi) = 10Lg {2L / λ0}
    Waar, L is die antenna lengte;
    λ0 vir die middelgolflengte;
    antenna

    1.3.7 Bo sidelobe onderdrukking
    Vir die basisstasie-antenne is die vertikale (dws die hoogtevlak) rigting van die figuur nodig, en die bokant van die eerste sylob is swakker. Dit word die onderkant van die lob-onderdrukking genoem. Die basisstasie bedien die selfoongebruikers op die grond, en dit is betekenisloos om na die lugstraling te wys.

    1.3.8 Antenna downtilt
    Om die hooflob wys na die grond, die plaas van die antenna vereis matige deklinasie.

    1.4.1 dubbele gepolariseerde antenna
    Die volgende figuur toon die ander twee unipolêre situasies: +45 ° polarisasie en -45 ° polarisasie, dit word slegs by spesiale geleenthede gebruik. Dus, 'n totaal van vier unipolêre, sien hieronder. Die vertikale en horisontale polarisasie-antenne saam twee polarisasies, of die +45 ° polarisasie en -45 ° polarisasie van die twee polarisasie-antenne saam, vorm 'n nuwe antenne --- dubbel-gepolariseerde antennas.
    Die volgende diagram toon twee unipolêre antenna gemonteer is saam 'n paar van die dubbele gepolariseerde antenna te vorm, daarop te let dat daar twee dubbele gepolariseerde antenna connector.
    Dubbele gepolariseerde antenna (of ontvangs) twee ruimtelik wedersyds ortogonale polarisasie (vertikale) golf.

    1.4.2 Polarisasie verlies
    Gebruik 'n vertikaal gepolariseerde golfantenne met vertikale polarisasie-eienskappe om te ontvang, gebruik die horisontale gepolariseerde golfantenne met horisontale polarisasie-eienskap om te ontvang. Gebruik 'n regterkantige sirkel gepolariseerde golf antenna regs sirkel polarisasie eienskappe om te ontvang, en gebruik 'n linkshandige sirkel gepolariseerde golf eienskap LHCP
    antenna-ontvangs.
    Wanneer die inkomende golfpolarisasierigting van die polarisasierigting van die ontvangsantenne ooreenstem, sal die ontvangs sein klein wees, dit wil sê die voorkoms van polarisasieverliese. Byvoorbeeld: Wanneer 'n +45 ° gepolariseerde antenne die vertikale polarisasie of horisontale polarisasie ontvang, of, wanneer die vertikaal gepolariseerde antennepolarisasie of -45 ° +45 ° gepolariseerde golf, ens., Om polarisasieverliese te genereer. 'N Sirkel-polarisasie antenne om 'n lineêr gepolariseerde vlak golf te ontvang, of lineêre polarisasie antenne met óf sirkel gepolariseerde golwe, so die situasie, dit is ook onvermydelik dat verlies aan polarisasie inkomende golwe kan ontvang ------ die helfte van die energie.
    Wanneer die polarisasierigting van die ontvangantenne na die polarisasierigting van die golf heeltemal ortogonaal is, byvoorbeeld ontvangsantenne horisontaal gepolariseerd tot vertikaal gepolariseerde golwe, of regshandige sirkelvormig gepolariseerde ontvangsantenne LHCP Die inkomende golf, die antenne kan nie golfenergie heeltemal ontvang het, in welke geval die maksimum verlies aan polarisasie, gesê polarisasie heeltemal geïsoleer.

    1.4.3 Polarisasie-isolasie
    Die ideale polarisasie is nie heeltemal geïsoleer nie. Gevoer na die antenna om een ​​polarisasie sein hoeveel daar altyd 'n bietjie in 'n ander gepolariseerde antenna sal voorkom. Die getoonde dubbele gepolariseerde antenne, die ingestelde vertikale polarisasie-antennekrag is 10W, wat lei tot 'n horisontale polarisasie-antenne wat gemeet word aan die uitset van die uitsetkrag van 10mW.

    1.5 Antenna invoerimpedansie Zin
    Definisie: antenna invoer sein spanning en sein stroom verhouding, bekend as die antenna invoer impedansie. Rin het 'n weerstandskomponent van die ingangsimpedansie en reaktansekomponent Xin, naamlik Zin = Rin + jXin. Reaktansekomponent van die antenne sal die teenwoordigheid van seinvermoë vanaf die toevoer na die ekstraksie verminder, sodat die reaktansekomponent nul is, dit wil sê, so ver as moontlik, is die impedansie van die antenna suiwer weerstandbiedend. In werklikheid, selfs die ontwerp, debugging baie goeie antenne, die invoer impedansie bevat ook 'n klein totale reaktans waardes.
    Ingangsimpedansie van die antennestruktuur, die grootte en die werkende golflengte, halfgolf dipoolantenne is die belangrikste basiese, die invoerimpedansie Zin = 73.1 + j42.5 (Europa). As die lengte (3-5)% verkort word, kan dit geëlimineer word waar die reaktansekomponent van die antenna-invoerimpedansie suiwer weerstandbiedend is, dan is die invoerimpedansie van Zin = 73.1 (Europa), (nominaal 75 ohm). Let daarop dat suiwer weerstandige invoerimpedansie van die antenne presies reg is in terme van frekwensiepunte.
    Terloops, die half-golf ossillator ekwivalent impedansie van 'n half-golf dipool vier keer, maw Zin = 280 (Europa), (nominale 300 Ohm).
    Dit is interessant dat vir enige antenne die antenne-impedansie deur mense altyd ontfout, die vereiste bedryfsfrekwensiebereik, die denkbeeldige deel van die invoerimpedansie, werklike deel van klein en baie naby aan 50 Ohm, sodat die antenna-invoerimpedansie Zin = Rin = 50 Ohm ------ antenne vir die voerder is in 'n goeie impedansie aanpassing nodig
    .

    1.6 antenna bedryfstelsel frekwensie-reeks (bandwydte)
    Beide die sender antenna of ontvangs antenna, wat altyd in 'n sekere frekwensie (bandwydte) van die werk, die bandwydte van die antenna, is daar twee verskillende definisies ------
    Een daarvan is beteken: SWR ≤ 1.5 VSWR-toestande, die antenne werk frekwensie bandwydte;
    Een daarvan is die middel: af 3 db antenna wins binne die bandwydte.
    In mobiele kommunikasie-stelsels, is dit gewoonlik bepaal deur die voormalige, spesifiek, die bandwydte van die antenna SWR SWR is nie meer as 1.5, die antenna bedryfstelsel frekwensie-reeks.
    Oor die algemeen, die bedryfstelsel bandwydte van elke frekwensie punt, daar is 'n verskil in antenna prestasie, maar die prestasie agteruitgang veroorsaak word deur die verskil is aanvaarbaar.

    1.7 mobiele kommunikasie basis stasie antennas gebruik, repeater antenna en binne antenna

    1.7.1 Panel Antenna
    Beide GSM en CDMA, paneelantenne, is een van die mees algemene klasse van uiters belangrike basisstasie-antenna. Die voordele van hierdie antenne is: hoë wins, tertpatroon is goed, nadat die klep klein is, is dit maklik om vertikale patroononderdrukking te beheer, betroubare verseëling en lang lewensduur.
    Paneel antenna is dikwels ook gebruik as 'n herhaler antenna gebruikers, volgens die omvang van die rol van die fan sone grootte moet kies die toepaslike antenna modelle.

    1.7.1a Base Station Antenna basiese tegniese aanwysers Voorbeeld
    Frekwensie-reeks 824-960MHz
    70MHz bandwydte
    Kry 14 ~ 17dBi
    Polarisasie Vertikale
    Nominale impedansie 50Ohm
    VSWR ≤ 1.4
    Voor-na-rugverhouding> 25dB
    Kantel (verstelbaar) 3 ~ 8 °
    Halwe krag balkwydte horisontaal 60 ° ~ 120 ° vertikaal 16 ° ~ 8 °
    Sidelob onderdrukking van vertikale vlak <-12dB
    Intermodulasie ≤ 110dBm

    1.7.1b vorming van 'n hoë-wins paneel antenna
    A. met verskeie half-golf dipool gerangskik in 'n lineêre skikking geplaas vertikaal
    B. In die lineêre skikking aan die een kant plus 'n reflector (reflector plaat twee half-golf dipool vertikale skikking te bring as 'n voorbeeld)
    Wins is G = 11 ~ 14dBi
    C. Ten einde die wins paneel antenna te verbeter kan verder gebruik word agt half-golf dipool ry verskeidenheid
    Soos opgemerk, is die vier halfgolfdipole gerangskik in 'n lineêre skikking van vertikaal geplaasde versterking ongeveer 8dBi; kant plus 'n reflektorplaat kwaternêre lineêre skikking, naamlik konvensionele paneelantenne, is die wins ongeveer 14 ~ 17dBi.
    Daarbenewens is daar 'n reflektor agt yuan lineêre skikking, dws langwerpige plaatagtige antenna, die wins is ongeveer 16 ~ 19dBi. Dit is vanselfsprekend dat langwerpige plaatagtige antenna-lengte vir konvensionele plaatantenne verdubbel het tot ongeveer 2.4 m.

    1.7.2 High Gain Grid Paraboliese Antenna
    Fop 'n koste-effektiewe manier, word dit dikwels gebruik as 'n Grid Parabolic Antenna repeater donor antenne. As 'n goeie fokus paraboliese effek, dus paraboloïde stel radiokapasiteit, 1.5 m deursnee paraboliese antenne van die roosteragtige, in die band 900 megagreep, kan die wins G = 20dBi bereik word. Dit is veral geskik vir punt-tot-punt-kommunikasie, aangesien dit dikwels as 'n herhaler-skenkerantenne gebruik word.
    Paraboliese rooster-agtige struktuur wat gebruik is, in die eerste, ten einde die gewig van die antenna te verminder, die tweede is wind weerstand te verminder.
    Paraboliese antenna kan gewoonlik gegee word voor en na die verhouding van nie minder nie as 30dB, wat die herhaler stelsel teen self-opgewonde en het die ontvangs antenna die tegniese spesifikasies moet voldoen.

    1.7.3 Yagi directional antenna
    Yagi-rigtingantenne met 'n hoë versterking, kompakte struktuur, maklik om op te stel, goedkoop, ens. Daarom is dit veral geskik vir punt-tot-punt-kommunikasie, byvoorbeeld 'n binnenshuise verspreidingstelsel wat buite die voorkeur tipe antenna-ontvangantenne is.
    Yagi antenna, hoe meer die aantal selle, hoe hoër is die wins, gewoonlik 6 12-eenheid rigting Yagi antenna, die wins van tot 10-15dBi.
    Ons het 'n baie nuttige Yagi-antenne (kliek hier)

    1.7.4 Binne Ceiling Antenna
    Binnenshuise plafon antenna moet 'n kompakte struktuur, mooi voorkoms, maklike installasie.
    Gesien op die mark vandag binnenshuise plafon antenne, vorm baie kleure, maar die aandeel van die innerlike kern het byna almal dieselfde. Die interne struktuur van hierdie plafonantenne is weliswaar klein, maar omdat dit gebaseer is op die teoretiese breëband-antenne, die gebruik van rekenaargesteunde ontwerp en die gebruik van 'n netwerkontleder vir ontfouting, kan dit die werk in 'n baie wye frekwensieband VSWR vereistes, in ooreenstemming met nasionale standaarde, werk in 'n wye band antenna-indeks van die staande golf verhouding VSWR ≤ 2. Natuurlik, om 'n beter VSWR ≤ 1.5 te bereik. Terloops, binne-plafonantenne is 'n lae-wins antenne, gewoonlik G = 2dBi.

    1.7.5 Binne Wall Mount Antenna
    Binnenshuise muur antenna moet ook 'n kompakte struktuur, mooi voorkoms, maklike installasie.
    Gesien op die mark vandag binnenshuise muur antenne, vorm kleur baie, maar dit het die innerlike kern van die aandeel is amper dieselfde. Die binneste muurstruktuur van die antenne is 'n lugstrook-antennestrook-antenne. As gevolg van die verbreding van die hulpbron-antennestruktuur van die bandwydte, die gebruik van rekenaargesteunde ontwerp en die gebruik van 'n netwerk-ontleder vir ontfouting, kan dit beter voldoen aan die werkvereistes van breëband. Terloops, binnemuurantenne het 'n sekere wins van ongeveer G = 7dBi.
    2 Sommige basiese konsepte van golfvoortplanting
    Tans GSM en CDMA mobiele kommunikasie bands gebruik is, is:
    GSM: 890-960MHz, 1710-1880MHz
    CDMA: 806-896MHz
    806-960MHz frekwensie van 'n FM-reeks; 1710 ~ 1880MHz frekwensie-reeks is die mikrogolf reeks.
    Golwe van verskillende frekwensies, of verskillende golflengtes, die verspreiding eienskappe is nie identies nie, of selfs baie anders.
    2.1 vrye ruimte kommunikasie afstand vergelyking
    Laat die uitstuurkrag PT, die antennesterkte GT uitstuur, die bedryfsfrekwensie f Ontvangs PR, ontvang antenna wins GR, stuur en ontvang antenna afstand is R, dan is die radio omgewing in die afwesigheid van steuring, die radiogolf voortplantingsverlies onderweg L0 het die volgende uitdrukking:
    L0 (dB) = 10Lg (PT / PR)
    = 32.45 + 20 LGF (MHz) + 20 LGR (km)-GT (dB)-GR (dB)
    [Voorbeeld] Let: PT = 10W = 40dBmw; GR = GT = 7 (dBi); f = 1910MHz
    Q: R = 500m tyd, PR =?
    Antwoord: (1) L0 (dB) word bereken
    L0 (dB) = 32.45 + 20 Lg1910 (MHz) + 20 Lg0.5 (km)-GR (dB)-GT (dB)
    = 32.45 + 65.62-6-7-7 = 78.07 (dB)
    (2) PR Berekening
    PR = PT / (107.807) = 10 (W) / (107.807) = 1 (μW) / (100.807)
    = 1 (μW) / 6.412 = 0.156 (μW) = 156 (μW)
    Terloops, 1.9GHz radio in die penetrasie laag van baksteen, oor die verlies (10 ~ 15) dB

    2.2 VHF en mikrogolf transmissie lyn van sig

    2.2.1 Die uiteindelike kyk in die verte
    FM spesifieke mikrogolfoond, hoë frekwensie, die golflengte is kort, die grondgolf verval vinnig, dus vertrou nie op die verspreiding van die grondgolf oor lang afstande nie. FM spesifieke mikrogolfoond, hoofsaaklik deur die ruimtelike golf voortplanting. Kortom, die ruimtelike golfreeks in die ruimtelike rigting van 'n golf wat op 'n reguit lyn voortplant. Uiteraard bestaan ​​daar 'n beperkte blik in die verte Rmax as gevolg van die aarde se kromming van die verspreiding van ruimtegolwe. Kyk na die verste afstand van die gebied, tradisioneel bekend as beligtingsone; uiterste afstand Rmax kyk buite die gebied wat dan bekend staan ​​as die skaduwee. Sonder om die taal te sê, moet die gebruik van ultrakortgolf, mikrogolfkommunikasie, die ontvangs van die antennepunt binne die perke van die optiese bereik Rmax val. Deur die krommingsradius van die aarde, vanaf die voorkomsbeperking Rmax en die senderantenne en ontvangsantennehoogte HT, is die verhouding tussen HR: Rmax = 3.57 {√ HT (m) + √ HR (m)} (km)
    Met inagneming van die rol van atmosferiese refraksie op die radio, moet die limiet hersien word om te kyk na die afstand
    Rmax = 4.12 {√ HT (m) + √ HR (m)} (km)

    antenna
    Aangesien die frekwensie van die elektromagnetiese golf is baie laer as die frekwensie van die lig golwe, golf voortplanting effektiewe staar in die verte uit Re RMAX kyk om die beperking van 70%, dit wil sê, Re = 0.7Rmax.
    Byvoorbeeld, HT en HR onderskeidelik 49m en 1.7m, die effektiewe optiese reeks Re = 24km.

    2.3 golfvoortplanting eienskappe in die vliegtuig op die grond
    Direkte bestraling deur die antenna-radio-ontvangpunt word die direkte golf genoem; stuur antenne van die radiogolwe wat na die grond wys, deur die grond gereflekteerde golf bereik die ontvangpunt word die gereflekteerde golf genoem. Dit is duidelik dat die ontvangs seinpunt die direkte golf en die gereflekteerde golfsintese moet wees. Sintese van golf nie soos 1 +1 = 2 as 'n eenvoudige algebraïese som van resultate met sintetiese direkte golf en die gereflekteerde golfpadverskil tussen golwe verskil. Golfpadverskil is 'n vreemde veelvoud van 'n halwe golflengte, die direkte golf en die gereflekteerde golfsein, om die maksimum te sintetiseer; golfpad verskil is 'n veelvoud van die golflengte, die direkte golf en die gereflekteerde golf sein aftrek, sintese word geminimaliseer. Gesien, die teenwoordigheid van grondweerkaatsing, sodat die ruimtelike verspreiding van die seinintensiteit taamlik kompleks word.
    Werklike meetpunt: Ri van 'n sekere afstand, die seinsterkte met toenemende afstand of antennahoogte is golvend; Ri op 'n sekere afstand, die afstand neem toe met die mate van reduksie of antenne, die seinsterkte sal wees. Verlaag monotoon. Teoretiese berekening gee die Ri en antenna hoogte HT, HR verhouding:
    Ri = (4HTHR) / l, l is die golflengte.
    Dit gaan sonder om te sê, moet Ri minder wees as die limiet staar in die verte RMAX.

    2.4 multipadraid voortplanting van radio golwe
    In FM, die mikrogolfband, sal radio in die verspreidingsproses hindernisse teëkom (bv. Geboue, hoë geboue of heuwels, ens.), Het 'n weerkaatsing oor die radio. Daarom is daar baie om die ontvangsantenne gereflekteerde golf te bereik (in die breë moet die grondgereguleerde golf ook ingesluit word), hierdie verskynsel word multipath propagasie genoem.
    As gevolg van meervoudige transmissie, word die ruimtelike verspreiding van die seinveldsterkte taamlik kompleks, vlugtig, verbeter die seinsterkte op sommige plekke, sommige plaaslike seinsterkte word verswak; ook as gevolg van die impak van transmissie met meer paaie, maar ook om golwings van die polarisasierigting te laat verander. Daarbenewens het verskillende struikelblokke in die radiogolfrefleksie verskillende kapasiteite. Byvoorbeeld: gewapende betongeboue op FM, mikrogolfrefleksie sterker as 'n baksteenmuur. Ons moet probeer om die negatiewe effekte van veelvoudige voortplantingseffekte te oorkom, dit is kommunikasie wat kommunikasie-netwerke van hoë gehalte vereis. Mense gebruik dikwels rede vir ruimtelike diversiteit of polarisasie-diversiteitstegnieke.

    2.5 gebreek golfvoortplanting
    Met die oordrag van groot struikelblokke sal die golwe versprei rondom struikelblokke wat voorlê, 'n verskynsel genaamd diffraksiegolwe. FM, mikrogolf hoë frekwensie golf lengte, diffraksie swak, die sein sterkte in die agterkant van 'n hoë gebou is klein, die vorming van die sogenaamde "skaduwee." Die mate van seinkwaliteit word beïnvloed, nie net met betrekking tot die hoogte en die gebou nie, en die ontvangsantenne op die afstand tussen die gebou, maar ook die frekwensie. Daar is byvoorbeeld 'n gebou met 'n hoogte van 10 meter, die gebou agter die afstand van 200 meter, die kwaliteit van die ontvangs van die sein is byna onaangeraak, maar in die 100 meter het die ontvangste seinveldsterkte as dié sonder geboue aansienlik afgeneem. Let daarop dat, soos hierbo gesê, die verswakking ook met die seinfrekwensie, vir 216 tot 223 MHz RF-sein, die ontvangste seinveldsterkte is as die sonder geboue lae 16dB, vir 670 MHz RF-sein, die ontvangs seinveld Geen geboue lae intensiteit verhouding 20dB. As die hoogte van die gebou tot 50 meter is, dan sal die veldsterkte van die ontvangs sein op 'n afstand van minder as 1000 meter van die geboue beïnvloed en verswak word. Hoe hoër die frekwensie, hoe hoër die gebou, hoe meer ontvangsantenne naby die gebou, die seinsterkte en hoe groter word die mate van kommunikasiegehalte wat geraak word; Omgekeerd, hoe laer die frekwensie, hoe laer geboue, wat verder ontvang antenne bou, is die impak kleiner.
    Daarom, die kies van 'n basis stasie terrein en die opstel van 'n antenna, seker wees om in ag te neem diffraksie voortplanting moontlike nadelige gevolge, kennis geneem van die diffraksie voortplanting van 'n verskeidenheid van faktore beïnvloed.
    Drie transmissie lyne 'n paar basiese konsepte
    Verbind die antenna- en senderuitvoer- (of ontvanger-ingang) -kabel, die transmissielyn of toevoer. Die hooftaak van die transmissielyn is om seinenergie doeltreffend uit te stuur, daarom moet dit in staat wees om die senders seinevermoë uit te stuur met minimale verlies aan die ingang van die senderantenne, of die antenna-ontvangsein wat met minimale verlies aan die ontvanger gestuur word insette, en dit mag nie self dwaalstoornisse opgetel word nie, moet transmissielyne beskerm word.
    Terloops, wanneer die fisiese lengte van die transmissielyn gelyk is aan of groter is as die golflengte van die oordraagbare sein, is ook die transmissie lyn genoem lank.

    3.1 tipe van transmissie lyn
    FM-transmissielynsegmente is gewoonlik twee soorte: parallelle draadoordraglyne en koaksiale transmissielyn; mikrogolfbandoordraglyne is koaksiale kabeloordraglyn, golfgeleier en mikrostrook. Parallelle draadoordraglyn gevorm deur twee parallelle drade wat simmetriese of gebalanseerde transmissielyn is, hierdie voerderverlies, kan nie vir die UHF-band gebruik word nie. Koaksiale transmissielyn twee drade was afgeschermde kerndraad en kopergaas, kopergaas gemaal omdat, twee geleiers en aardasimmetrie, sogenaamde asimmetriese of ongebalanseerde transmissielyne. Koaks bedryfsfrekwensiebereik, lae verlies, tesame met 'n sekere elektrostatiese afskermingseffek, maar die interferensie van die magneetveld is magteloos. Vermy die gebruik met sterk strome parallel met die lyn; die lyn kan nie naby die laefrekwensie sein wees nie.

    3.2 Die karakteristieke impedansie van die transmissielyn
    Rondom 'n oneindig lang transmissielynspanning en stroomverhouding word gedefinieer as die transmissielynkarakteristieke impedansie, stel Z0 voor. Die kenmerkende impedansie van die koaksiale kabel word bereken as
    Z. = [60 / √ εr] × Log (D / d) [Euro].
    Waarin, D is die innerlike deursnee van die koaksiale kabel buitenste geleier koper netwerk; d van die kabel draad deursnee;
    εr is die relatiewe diëlektriese tussen geleiers permittiwiteit.
    Tipies Z0 = 50 Ohm, daar Z0 = 75 ohm.
    Uit die bogenoemde vergelyking blyk dit dat die kenmerkende impedansie van die voergeleiers slegs met die deursnee D en d, en die diëlektriese konstante εr tussen geleiers, maar nie met die lengte van die toevoer, frekwensie en toevoerterminal is nie, ongeag die aangeslote lasimpedansie.

    3.3 feeder attenuasie-koëffisiënt
    Voer in die seinoordrag, benewens die weerstandsverliese in die geleier, die diëlektriese verlies van die isolerende materiaal daar. Beide verliese met lynlengte neem toe en die bedryfsfrekwensie neem toe. Daarom moet ons probeer om die rasionele verspreidingsvoederlengte te verkort.
    Lengte van die eenheid van die grootte van die verlies gegenereer deur die verswakkingskoëffisiënt ß uitgedruk in eenhede van dB / m (dB / m), kabeltegnologie met die meeste instruksies op die eenheid met dB / 100m (db / honderd meter).
    Laat die krag toevoer na die voerder P1, van die lengte van die L (m) die kraglewering van die voerder is P2, kan die oordrag verlies TL uitgedruk word as:
    TL = 10 × Lg (P1 / P2) (dB)
    Attenuasie koëffisiënt
    β = TL / L (dB / m)
    Byvoorbeeld, NOKIA7 / 8
    duim lae kabel, 900MHz verswakkingskoëffisiënt β = 4.1dB / 100m, kan geskryf word as β = 3dB / 73m, dit wil sê die seinvermoë by 900MHz, elk deur hierdie kabellengte 73m, die krag tot minder as die helfte.
    Die gewone nie-lae kabel, byvoorbeeld SYV-9-50-1, 900MHz-verswakkingskoëffisiënt β = 20.1dB / 100m, kan geskryf word as β = 3dB / 15m, dit wil sê 'n frekwensie van 900MHz seinkrag, na elke As die kabel 15 m lank is, sal die krag gehalveer word!

    3.4 paringsbegrip
    Wat is die wedstryd? Eenvoudig gestel, die toevoeraansluiting wat op die laai-impedansie ZL gekoppel is, is gelyk aan die kenmerkende impedansie Z0-toevoer, die toevoerterminal word 'n ooreenstemmende verbinding genoem. Ooreenstemming, daar word slegs na die invoer van die toevoerterminale oorgedra, en geen las word gegenereer deur die terminaal van die gereflekteerde golf nie, dus die antenna-lading as 'n terminale, om te verseker dat die antenna ooreenstem om al die seinvermoë te verkry. Soos hieronder getoon, dieselfde dag wanneer die lynimpedansie van 50 Ohm, met 'n 50 ohm kabels ooreenstem, en die dag wanneer die lynimpedansie van 80 Ohm, met 'n 50 ohm kabels nie ooreenstem nie.
    As die antenne-element met 'n dikker deursnee is, is die impedansie teenoor die frekwensie van die antenna klein, maklik om die pasvorm en voerder te onderhou, dan is die antenna op 'n wye verskeidenheid bedryfsfrekwensies. Inteendeel, dit is nouer.
    In die praktyk sal die invoerimpedansie van die antenne deur die omliggende voorwerpe beïnvloed word. Ten einde 'n goeie pasmaat met die antenna-toevoer te maak, is dit ook nodig om die antenne op te rig deur te meet, toepaslike aanpassings aan die plaaslike struktuur van die antenne te maak, of om bypassende toestelle by te voeg.

    3.5 Keer terug Loss
    Soos opgemerk, wanneer die toevoer en antenna ooreenstem, word die voerder nie gereflekteerde golwe nie, maar slegs die insident wat na die voerder se beweeggolfantenne oorgedra word. Op die oomblik is die toevoerspanningsamplitude regdeur die huidige amplitude gelyk, die impedansie van die toevoer is op enige punt gelyk aan die kenmerkende impedansie daarvan.
    En die antenne en voerder stem nie ooreen nie, die antenne-impedansie is nie gelyk aan die kenmerkende impedansie van die voerder nie, die voerlading kan slegs die hoëfrekwensie-energie van die transmissie absorbeer en kan nie al daardie deel absorbeer nie. die energie word nie geabsorbeer nie, sal teruggekaats word om golf te vorm.
    Byvoorbeeld, in die figuur, aangesien die impedansie van die antenna en voerder tipe, 'n 75-ohm, 'n 50 ohm impedansie wanaanpassing, is die resultaat

    3.6 VSWR
    In geval van wanaanpassing, val die voerder gelyktydig op en weerkaats dit golwe. Fase van die voorval en gereflekteerde golwe op dieselfde plek, die spanningsamplitude van die maksimum spanningsamplitude som Vmax, wat antinodes vorm; invallende en gereflekteerde golwe in teenoorgestelde fase relatief tot die plaaslike spanningsamplitude word gereduseer tot die minimum spanningsamplitude Vmin, die vorming van die knoop. Ander amplitudewaarde van elke punt is tussen antinodes en die node tussen. Hierdie sintetiese golf noem 'n ry staan.
    Weerspieël golf spanning en die verhouding word die voorval spanning amplitude weerspieëling koëffisiënt, aangedui deur R
    Weerspieël golf amplitude (ZL-Z0)
    R = ─ ─ ─ ─ ─ = ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
    Voorval golf amplitude (ZL + Z0)
    Antinodus amplitude spanning node spanning staande golf verhouding as die verhouding, ook bekend as die spanning staande golf verhouding, aangedui VSWR
    Spanning amplitude antinodus Vmax (1 + R)
    VSWR = ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ = ─ ─ ─ ─
    Die graad van konvergensie node spanning Vmin (1-R)
    Beëindig lasweerstand ZL en die kenmerkende impedansie Z0 nader, die weerspieëling koëffisiënt R is kleiner, VSWR is nader aan 1, hoe beter wedstryd.

    3.7 balansering toestel
    Die bron of die vrag of transmissie lyn, gebaseer op hul verhouding tot die grond, kan verdeel word in twee tipes van gebalanseerde en ongebalanseerde.
    As die seinbron en die grondspanning tussen albei kante van dieselfde teenoorgestelde polariteit die gebalanseerde seinbron genoem word, ook bekend as die ongebalanseerde seinbron; as die belastingspanning tussen albei punte van die grond gelyk en teenoorgestelde polariteit word, word balansering genoem, ook bekend as ongebalanseerde las; as die transmissielynimpedansie tussen die twee geleiers dieselfde is, word dit gebalanseerde transmissielyn genoem, andersins ongebalanseerde transmissielyn.
    In die ongebalanseerde las moet wanbalans tussen die seinbron en die koaksiale kabel in die balans tussen die seinbron gebruik word en die lasbalansering moet gebruik word om parallelle draadoordraglyne aan te sluit, om die seinkrag doeltreffend uit te stuur, anders balanseer hulle die balans sal vernietig word en kan nie behoorlik werk nie. As ons die ongebalanseerde transmissielyn en gekoppelde balans wil balanseer, is die gebruiklike manier om tussen 'n "gebalanseerde - ongebalanseerde" omskakelapparaat te installeer.

    3.7.1 Golflengte Baluns helfte
    ook bekend as die "U" -vormige buisbalun, wat gebruik word om die lading ongebalanseerde toevoer koaksiale kabel te balanseer met 'n halfgolf dipoolverbinding tussen. "U" -vormige buis is daar 'n balun impedansie transformasie-effek van 1: 4. Mobiele kommunikasiestelsel wat die koaksiale kabelkarakteristieke impedansie gebruik, is tipies 50 in Europa, dus in die YAGI-antenne word 'n halfgolfdipool gebruik wat gelykstaande is aan die impedansie-aanpassing tot 200 Euro of so, om die uiteindelike en hoofvoerderimpedansie 50 ohm koaksiale kabel te bereik.

    3.7.2 kwart golflengte gebalanseer - ongebalanseer device
    Met behulp van die kwart-golflengte transmissie lyn beëindiging kring oop aard van die hoë-frekwensie antenna gebalanseerde insette hawe en die uitset poort van die koaksiale voerder balans tussen ongebalanseerde te bereik - ongebalanseerde bekering.
     
    4.Feature
    A) Polarisasie: antenna stuur elektromagnetiese golwe uit vir vertikale polarisasie of horisontale polarisasie. Wanneer die interferensie-antenne (of antenne) en sensitiewe toerustingantenne (of ontvangsantenne) dieselfde polarisasie-eienskappe het, is die bestraling-sensitiewe toestelle in die geïnduseerde spanning die sterkste gegenereer.
    2) Direktiwiteit: ruimte in alle rigtings in die rigting van die bron van interferensie wat uitgestraal word deur elektromagnetiese interferensie of sensitiewe toerusting wat vanuit alle rigtings elektromagnetiese interferensievermoë ontvang, is anders. Beskryf stralings- of ontvangsparameters van genoemde rigtingskenmerke.
    3) polêre plot: antenne Die belangrikste kenmerk is die stralingspatroon of polêre diagram. Antenne-polêre diagram word uitgestraal uit verskillende rigtings van die gevormde krag- of veldsterkte-diagram
    4) Antennewinst: antenna-rigtinggewendheid antenna kragsterkte G uitdrukking. G in albei rigtings die verlies van die antenne, is die antennestralingskrag effens minder as die insetkrag
    5) Wederkerigheid: die ontvangende antenna-polêre diagram is soortgelyk aan die sender-antenna-pooldiagram. Daarom is die stuur en ontvang antennas geen fundamentele verskil nie, maar soms nie wederkerig nie.
    6) Voldoening: die nakoming van antenna frekwensies, die band in sy ontwerp kan effektief werk in die buitekant van hierdie frekwensie is ondoeltreffend. Verskillende vorms en strukture van die frekwensie van die elektromagnetiese golf wat deur die antenna ontvang word, verskil.
    Antenne word wyd gebruik in radiobedrywighede. Elektromagnetiese verenigbaarheid, die antenna word hoofsaaklik gebruik as meting van elektromagnetiese stralingsensors, en die elektromagnetiese veld word omgeskakel na 'n wisselstroom. Dan met die elektromagnetiese veldsterkte-waardes
    ​​verkry antenna faktor. Daarom het EMC-meting in antennas, antennefaktor hoër akkuraatheid, goeie stabiliteitsparameters vereis, maar breërbandantenne.

    5 Die antennefaktor
    Is die gemete veldsterkte-waardes ​​antenne gemeet met die ontvanger se antenna-uitsetpoort se spanningsverhouding. Elektromagnetiese verenigbaarheid en die uitdrukking daarvan is: AF = E / V
    Logaritmiese voorstelling: DBAF = DBE-DBV
    AF (dB / m) = E (dBμv / m) -V (dBμv)
    E (dBμv / m) = V (dBμv) AF (dB / m)
    Waar: E - antenna veldsterkte, in eenhede van dBμv / m
    V - die spanning by die antennepoort, die eenheid is dBμv
    AF-antenna faktor, in eenhede van dB / m
    Antennefaktor AF moet gegee word wanneer die antennafabriek gereeld gekalibreer word. Die antennefaktor wat in die handleiding gegee word, is gewoonlik in die veld, nie-weerkaatsend en 50 ohm, gemeet onder.
     

     

     

     

     

    Wys alle Vraag

    bynaam

    E-posadres

    Vrae

    Ons ander produk:

    Professionele FM-radiostasie-toerustingpakket

     



     

    Hotel IPTV-oplossing

     


      Voer e-posadres in om 'n verrassing te kry

      fmuser.org

      es.fmuser.org
      it.fmuser.org
      fr.fmuser.org
      de.fmuser.org
      af.fmuser.org -> Afrikaans
      sq.fmuser.org -> Albanees
      ar.fmuser.org -> Arabies
      hy.fmuser.org -> Armeens
      az.fmuser.org -> Azerbeidjans
      eu.fmuser.org -> Baskies
      be.fmuser.org -> Belo-Russies
      bg.fmuser.org -> Bulgaars
      ca.fmuser.org -> Katalaans
      zh-CN.fmuser.org -> Chinees (vereenvoudig)
      zh-TW.fmuser.org -> Sjinees (Tradisioneel)
      hr.fmuser.org -> Kroaties
      cs.fmuser.org -> Tsjeggies
      da.fmuser.org -> Deens
      nl.fmuser.org -> Nederlandse
      et.fmuser.org -> Esties
      tl.fmuser.org -> Filippyns
      fi.fmuser.org -> Fins
      fr.fmuser.org -> Franse
      gl.fmuser.org -> Galisies
      ka.fmuser.org -> Georgies
      de.fmuser.org -> Duits
      el.fmuser.org -> Grieks
      ht.fmuser.org -> Haïtiaanse kreool
      iw.fmuser.org -> Hebreeus
      hi.fmuser.org -> Hindi
      hu.fmuser.org -> Hungarian
      is.fmuser.org -> Yslands
      id.fmuser.org -> Indonesies
      ga.fmuser.org -> Iers
      it.fmuser.org -> Italiaanse
      ja.fmuser.org -> Japannees
      ko.fmuser.org -> Koreaans
      lv.fmuser.org -> Lets
      lt.fmuser.org -> Litaus
      mk.fmuser.org -> Masedonies
      ms.fmuser.org -> Maleis
      mt.fmuser.org -> Maltees
      no.fmuser.org -> Noorse
      fa.fmuser.org -> Persies
      pl.fmuser.org -> Pools
      pt.fmuser.org -> Portugees
      ro.fmuser.org -> Roemeens
      ru.fmuser.org -> Russies
      sr.fmuser.org -> Serwies
      sk.fmuser.org -> Slowaaks
      sl.fmuser.org -> Sloveens
      es.fmuser.org -> Spaans
      sw.fmuser.org -> Swahili
      sv.fmuser.org -> Sweeds
      th.fmuser.org -> Thai
      tr.fmuser.org -> Turks
      uk.fmuser.org -> Oekraïens
      ur.fmuser.org -> Oerdoe
      vi.fmuser.org -> Viëtnamees
      cy.fmuser.org -> Wallies
      yi.fmuser.org -> Jiddisj

       
  •  

    FMUSER Wirless stuur video en klank makliker toe!

  • Kontak Ons

    adres:
    No.305 Kamer HuiLan-gebou No.273 Huanpu-weg Guangzhou China 510620

    E-pos:
    [e-pos beskerm]

    Tel / WhatApps:
    +8618078869184

  • kategorieë

  • Nuusbrief

    EERSTE OF VOLLE NAAM

    E-pos

  • PayPal oplossing  Westerse UnieBank van China
    E-pos:[e-pos beskerm]   WhatsApp: +8618078869184 Skype: sky198710021 Chat met my
    Kopiereg 2006-2020 Gedryf deur www.fmuser.org

    Kontak Ons