Favoriet toevoegen set Homepage
Positie:Home >> Nieuws

producten Categorie

producten Tags

FMUSER sites

Antenne directiviteit en winst

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

An overzicht, samenvatting, uitleg over de basisprincipes van het RF-antenne directiviteit (antenne directiviteit) en winst inclusief isotroop radiatoren, polaire diagrammen en antenne dBi cijfers en antenne dBd cijfers.


RF antennes of antennes niet even stralen in alle richtingen. Het blijkt dat een realiseerbare RF antenne ontwerp meer zal stralen in sommige richtingen dan anderen. De werkelijke patroon is afhankelijk van het type antenne, de grootte, het milieu en een aantal andere factoren. Deze directioneel patroon kan worden gebruikt om te waarborgen dat de uitgestraalde vermogen wordt gericht in de gewenste richting.

Het is normaal om te verwijzen naar de directionele patronen en winst in termen van het verzonden signaal. Het is vaak gemakkelijker om te visualiseren de RF-antenne is qua uitgestraald vermogen, maar de antenne presteert in een exact gelijke wijze voor de ontvangst, met identieke cijfers en specificaties.

Om de wijze waarop een antenne straalt een diagram bekend als een polair diagram gebruikt visualiseren. Dit is normaal gesproken een tweedimensionale plot rond een antenne die de intensiteit van de straling bij elk punt een bepaalde vlak. Normaal gesproken is de schaal die wordt gebruikt is logaritmisch zodat de verschillen gemakkelijk te zien op het perceel. Hoewel het stralingspatroon van de antenne varieert in drie dimensies, is het normaal om een ​​stuk in een bepaald vlak te maken, gewoonlijk horizontaal of verticaal omdat dit de twee die het meest worden gebruikt, en vereenvoudigt de metingen en presentatie. Een voorbeeld van een eenvoudige dipoolantenne wordt hieronder getoond.



Polair diagram van een halve golf dipool in de vrije ruimte

Antenne ontwerpen worden vaak ingedeeld afhankelijk van het type polair diagram ze vertonen. Bijvoorbeeld een omni-directionele antenne ontwerp is een die even (of ongeveer gelijke mate) in alle richtingen in het vlak van belang uitstraalt. Een antenne ontwerp dat net zo straalt in alle richtingen in alle vlakken wordt een isotrope antenne. Zoals reeds vermeld is het niet mogelijk een van deze in werkelijkheid produceren, maar het is nuttig als theoretische referentie voor sommige metingen. Andere RF antennes vertonen sterk directionele patronen en deze kunnen worden gebruikt in een aantal toepassingen. De Yagi antenne is een voorbeeld van een directieve antenne en misschien het meest gebruikt voor televisie-ontvangst.



Polair diagram voor een yagi antenne


RF-antenne beamwidth

Er zijn een aantal belangrijke kenmerken die blijkt uit deze polair diagram. De eerste is dat er een hoofdbundel of kwab en een aantal kleine lobben. Het is vaak nuttig om de bundel-breedte van een RF antenne definiëren. Dit wordt verstaan ​​de hoek tussen twee punten waarbij de bevoegdheid tot de helft het maximale niveau, met als gevolg het soms genoemd helft vermogen bundel-breedte.

Antenneversterking

Een RF-antenne straalt een bepaalde hoeveelheid stroom. Dit is het gedissipeerde vermogen in de stralingsweg weerstand van de RF-antenne. Een isotrope radiator zal deze verdeel eveneens in alle richtingen. Voor een antenne met een directioneel patroon, zal minder energie worden uitgestraald in sommige richtingen en meer in andere. Het feit dat meer vermogen wordt uitgestraald in gegeven richtingen betekent dat het kan worden beschouwd als een winst hebben.

De versterking kan worden gedefinieerd als een verhouding van het signaal in de "maximale" richting die van een standaard of referentieantenne. Dit kan soms de "forward gain" worden genoemd. Het cijfer dat wordt verkregen wordt dan normaal gesproken uitgedrukt in decibel (dB). In theorie zou de standaard antenne bijna alles behalve twee types worden algemeen gebruikt. De meest voorkomende vorm is een eenvoudige dipool aangezien het gemakkelijk verkrijgbaar en is de basis van vele andere soorten antenne. In dit geval wordt de versterking vaak uitgedrukt dBd dwz versterking in dB over een dipool. Maar een dipool niet gelijk uitgestraald in alle richtingen in alle vlakken en dus een isotrope bron wordt soms gebruikt. In dit geval kan de versterking worden in dBi namelijk winst in decibel boven een isotrope bron. Het grootste nadeel van het gebruik van een isotrope bron (antenne dBi) als referentie is dat het niet mogelijk is om ze te realiseren in de praktijk, zodat gegevens gebruiken alleen theoretisch. Het is echter mogelijk om de twee aanwinsten betreffen als een dipool heeft een versterking van 2.1 dB over een isotrope bron dwz 2.1 dBi. Met andere woorden, cijfers uitgedrukt krijgen via een isotrope bron wordt 2.1 dB hoger dan ten opzichte van een dipool. Bij het kiezen van een antenne en kijken naar de winst specificaties, moet u controleren of de winst is ten opzichte van een dipool of een isotrope bron, dat wil zeggen de antenne dBi figuur van de antenne dBd figuur.

Naast de voorwaartse versterking van een antenne andere parameter die belangrijk is voor naar verhouding terug. Dit wordt uitgedrukt in decibel en zoals de naam impliceert is de verhouding van het maximale signaal in de voorwaartse richting om het signaal in de tegenovergestelde richting. Dit cijfer wordt meestal uitgedrukt in decibel. Het is gebleken dat het ontwerp van een antenne kan worden aangepast om ofwel maximale voorwaartse versterking van de optimale verhouding voor terug als de twee gewoonlijk niet precies samen geven. Voor de meeste VHF en UHF werking het ontwerp gewoonlijk geoptimaliseerd voor optimale voorwaartse versterking heeft dit geeft het maximaal uitgestraalde signaal in de gewenste richting.

RF antenne winst / beamwidth balans

Het kan gebeuren dat het maximaliseren van de winst van een antenne voor optimale prestaties in een systeem. Dit kan niet altijd het geval. Door de aard van versterking en beamwidth, waardoor de winst zal resulteren in een verlaging van de bundelbreedte. Dit maakt het instellen van de richting van de antenne kritischer. Dit kan zeer acceptabel in veel toepassingen, maar niet in andere. Dit evenwicht moet worden overwogen bij het ontwerpen en opzetten van een radioverbinding.


Laat een bericht achter 

Naam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Code Zie de verificatiecode? Klik vernieuwen!
Bericht
 

Message List

Reacties Laden ...
Home| Over Ons| Producten| Nieuws| Downloaden| Support| Feedback| Ons Contacten| Service

Contactpersoon: Zoey Zhang Web: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: +86 183 1924 4009

Skype: tomleequan E-mail: [e-mail beveiligd] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Adres in het Engels: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, China, 510620 Adres in het Chinees: 广州市天河区黄埔大道西273号惠兰阁305(3E)