Uutiset

Miten antenni valitsee sopivan taajuuden?

Antenni on laite, jota käytetään sähkömagneettisten aaltojen vastaanottamiseen ja lähettämiseen. Se käyttää värähtelevää virtaa sähkömagneettisen kentän luomiseen ja lähettää sitten sähkömagneettisia aaltoja. Vastaanottaessaan signaalia antennin vastaanottama sähkömagneettinen aalto saa virran värähtelemään siinä, jolloin signaali muunnetaan sähköenergiaksi langattoman signaalin lähetyksen ja vastaanoton aikaansaamiseksi. Sillä on keskeinen rooli teollisuudessa, viestinnässä, ilmailualan terveydenhuollossa ja kulutuselektroniikassa.


Antennia valittaessa on ensisijaisesti otettava huomioon taajuusalue sen varmistamiseksi, että valittu antenni vastaa sovelluksen taajuusaluetta. Joten miten antenni valitsee oikean taajuuden? Antennille sopivan taajuuden valintaprosessiin liittyy useita tekijöitä, ja tässä on joitain avainkohtia:


1. Tiedä odotettu testaustiheys:Ensin sinun on tiedettävä odotettu testitaajuus ja sitten valittava sopiva antenni. Eri antennityylit toimivat eri tavalla eri taajuuksilla, ja jotkut toimivat paremmin tietyillä taajuuksilla.


2. Taajuusalue ja aallonpituus:Matalataajuisissa antenneissa (kuten kHz-alueella) yksi aalto voi olla mailia pitkä, joten jopa neljännesaaltoantenni on noin 10 000 jalkaa pitkä, mikä on epäkäytännöllistä. Antennielementit korkeilla taajuuksilla (esim. GHz) voivat olla hyvin pieniä, mutta signaali etenee enemmän valon tavoin, on hyvin suunnattu eikä kulje esineiden ympäri tai läpi. Siksi alipäästösignaalit ovat luonnollisesti enemmän ympärisäteileviä, kun taas ylipäästösignaalit ovat suuntaisempia.


3. Kaistanleveyden ja taajuuden riippuvuus:Muut antennin suunnittelutekijät, kuten kaistanleveys, ovat myös taajuudesta riippuvaisia. Korkea taajuus vaatii tarkempia pituisia elementtejä, mikä vaikeuttaa laajakaistaisten suurtaajuusantennien rakentamista, mutta on olemassa malleja, joilla tämä voidaan saavuttaa.


4. Aktiivinen ja passiivinen:vastaanottaa ja lähettää RF-signaaleja, vaikka ne liittyvät toisiinsa, niillä on erilaiset antennivaatimukset. Vastaanotin vaatii hyvin viritetyn ja herkän antennin vastaanottaakseen hyvin pienen signaalin. Auttaakseen heikkoja signaaleja jotkin antennit tai vastaanottimet käyttävät aktiivisia piirejä saapuvan signaalin tehostamiseksi. Nämä vahvistimet sijoitetaan paremmin antennin lähelle tai antennin päälle kohinan lisääntymisen vähentämiseksi, mutta ihannetapauksessa heikkojen signaalien tehostamiseksi. Kun näitä vahvistimia käytetään vastaanottimen kanssa, niiden on oltava päällä vastaanotettaessa ja pois päältä lähetettäessä.


5. Säteen leveys ja antennin vahvistus:Toinen tekijä antennin valinnassa on keilan leveys tai signaalin vahvistus ja suunta. Suunta-antenneilla on kapea keilan leveys suunnitellussa suunnassa, kun taas monisuuntaisilla antenneilla on pallomainen jakautuma. Muissa antenneissa, kuten donitsimuodossa, on jonkin verran ohjausta. Tällöin signaali ei leviä paljoa ylös tai alas, vaan kattaa todella 360° yhdessä tasossa.


6. Toistuva toistuva Esteettömässä ympäristössäjokaisessa yksilössä käytettävien elementtien ja itsenäisten säteiden lukumäärää ei ole rajoitettu, eikä taajuutta toistuvasti kääntää. Lisäksi puolet säteestä voidaan polarisoida jollakin tavalla, kuten oikealla pyöreällä tai vaakatasolla, ja toinen puoli voidaan polarisoida ortogonaalisesti, mikä taas kaksinkertaistaa samaa taajuutta käyttävien käyttäjien määrän.

700-930 MHz OMNI lasikuituantenni Anti FPV -drooneille

https://www.uav-jammer.ru/700-930mhz-omin-fiberglass-antenna-for-anti-fpv-drone.html

Tee tarvittaessa säätöjä testitulosten perusteella. Tämä voi sisältää antennin tyypin muuttamisen, sen sijainnin tai suunnan säätämisen tai erilaisen taajuuden harkitsemisen.


Aiheeseen liittyviä uutisia
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept