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정말 유용한 정보로 가득 차 있습니다. 일반적으로 사용되는 안테나 및 수동 부품에 대한 요약입니다.
1. 안테나 원리
1.1 안테나의 정의:전자기파를 공간의 특정 방향으로 효과적으로 방출하거나 공간의 특정 방향에서 오는 전자기파를 효과적으로 수신할 수 있는 장치.
1.2 안테나 기능:에너지 변환 - 유도파와 자유 공간파의 변환;Ø 지향성 방사(수신) - 특정 방향성을 가집니다.
1.3 안테나 방사 원리
1.4 안테나 파라미터
방사선 조사 매개변수
Ø반전력 빔폭, 전후방비;
편광 방식, 교차 편광 판별률;
지향성 계수, 안테나 이득;
주엽, 측엽, 측엽 억제, 영점 보정, 빔 하향 기울기...
u회로 파라미터
전압 정재파비(VSWR), 반사 계수(Γ), 반사 손실(RL);
입력 임피던스 Zin, 전송 손실 TL;
ØIsolation Iso;
ØPassive third-order intermodulation PIM3…u안테나 측엽
수평 빔 폭
전후방비: 특정 지향성 안테나의 전방 방사 전력과 후방 ±30° 방사 전력의 비율
u 이득, 안테나 크기 및 빔 폭 간의 관계"타이어"를 평평하게 만들수록 신호가 집중되고, 이득이 높아지며, 안테나 크기가 커지고, 빔폭이 좁아집니다.
유안테나 이득의 몇 가지 핵심 사항:
안테나는 수동 소자이므로 에너지를 생성할 수 없습니다.
안테나 이득이란 간단히 말해 특정 방향으로 전자기파를 송수신하기 위해 에너지를 효과적으로 집중시키는 능력을 말합니다.
안테나의 이득은 발진기들의 중첩에 의해 발생합니다.
이득이 높을수록 안테나 길이는 길어져야 합니다.
이득이 3dB 증가하고 음량이 두 배가 됩니다.
안테나 이득이 높을수록 지향성이 좋아지고, 에너지가 더 집중되며, 빔 로브가 더 좁아집니다.
1.5 방사선 매개변수
u편광: 공간에서 전기장 벡터의 궤적 또는 변화하는 상태를 나타냅니다.
1.6 회로 파라미터uReturn 손실
이 예에서 반사 손실은 10log(10/0.5) = 13dB입니다.
VSWR(정재파비)은 이러한 현상을 측정하는 또 다른 지표입니다.
격리도(uIsolation): 한 편파 신호가 다른 편파 신호에 의해 수신되는 비율입니다.
u 수동 상호변조(PIM):안테나에 두 주파수 f1과 f2를 입력하면 비선형 효과로 인해 안테나에서 방사되는 신호에는 주파수 f1과 f2 외에도 2f1-f2 및 2f2-f1(3차)과 같은 다른 주파수가 포함됩니다.
2. 안테나 제품
2.1 안테나 명명 방법
안테나 카테고리:
ODP(실외 지향성 판형 안테나), OOA(실외 무지향성 안테나), LCD(실내 천장 안테나), OCS(실외 양방향 안테나), OCA(실외 클러스터 안테나), OYI(실외 야기 안테나), ORA(실외 접시형 안테나), IWH(실내 벽걸이형 안테나) 등
하프 파워 각도:032,065,090,105,360 (기지국 안테나)020, 030, 040, 050, 060, 075, 090, 120, 160, 360 (중계 안테나)
편광 방식:R(이중 극성), V(단일 극성)
이득:실제 지표에 따르면 현재 최대치는 21dBi입니다.
커넥터 유형 :D (Din head), N (N-type head), S (SMA head), T (TNC head), etc.
주파수 대역 :사양 코드:로마자는 제품의 세대를 나타냅니다. 뒤의 문자와 숫자는 ESC 하강 각도, 형상, ESC 및 기타 정보를 나타냅니다. F 형상; V ESC; RV 원격 ESC
2.2 기지국 안테나
무 지향성 안테나
듀얼 밴드 안테나
3밴드 안테나
2.3 분산 시스템 안테나
연기 감지기용 천장 안테나
램프형 천장 안테나
벽걸이형 안테나
2.4 실외 안테나도너 안테나:ØNarrow beam, strong directivity ØHigh front-to-back ratio
야기 안테나
코너 리플렉터 안테나
파라볼라 안테나
사용자 안테나
3. 수동 부품 개요3.1 마이크로파 수동 소자 개요
수동 소자는 선형 소자와 비선형 소자로 나뉜다.
선형 수동 부품은 상호형과 비상호형으로 나뉩니다.
선형 상호성 성분은 주파수 특성을 변경하지 않고 마이크로파 신호를 선형적으로만 변환하며, 상호성 원리를 만족합니다.
일반적으로 우리가 수동 부품이라고 부르는 것은 선형 상호 부품을 의미합니다.
3.2 선형 상호 성분 트리 다이어그램
3.3 전력 분배기
전력 분배기는 하나의 출력 신호의 에너지를 두 개 이상의 출력으로 나누는 장치입니다.
본질적으로 임피던스 변환기입니다.
전력 분배기를 역으로 사용하여 결합기를 대체하는 것이 가능할까요?
신시사이저로 사용할 경우 높은 절연성과 낮은 정재파비뿐만 아니라 고출력을 견딜 수 있는 능력 또한 요구됩니다.
일반적으로 사용되는 캐비티 전력 분배기의 출력 포트는 임피던스 정합이 맞지 않고 큰 정재파가 발생하며, 마이크로스트립 전력 분배기는 역방향에서 낮은 전력을 견딜 수 있지만, 전력 분배기를 역방향으로 사용하여 결합기를 대체하는 것은 권장하지 않습니다.
3.4 전력 분배기의 분류
3.5 배전반 분류 비교
3.6 캐비티 파워 스플리터의 특성
Ø공동형 전력 분배기는 고품질 합금을 도체로 사용하고 충전 매질은 공기입니다.
Ø 최대 200W의 비교적 큰 전력을 견딜 수 있으며, 유전 손실과 도체 손실은 기본적으로 무시할 수 있을 정도로 작고, 삽입 손실은 0.1dB 미만입니다.
하지만 절연 저항이 없기 때문에 출력 포트 절연이 매우 작아서 캐비티 전력 분배기는 전력 결합기로 사용할 수 없습니다.
3.7 전력 분배기 테스트 표시기의 개략도
그림에서 보는 바와 같이, 정재파비는 1번 포트에서 측정할 수 있으며, 삽입 손실은 2번 및 3번 포트에서 측정할 수 있습니다. 그러나 캐비티 파워 스플리터 자체의 소자 특성으로 인해 출력 포트의 정재파 및 출력 포트의 절연도는 명시된 값으로 제시되지 않습니다.
4. 커플러 소개4.1 커플러
커플러는 입력 신호 에너지의 일부를 전기장과 자기장 결합을 통해 결합단 출력으로, 나머지 부분은 출력단 출력으로 분배하여 전력 분배를 완료하는 부품입니다.
커플러의 전력 분배가 불균등합니다.
파워 샘플러라고도 합니다.
4.2 4포트 네트워크 커플러의 원리도
4.3 커플러 분류

4.4 방향성 커플러
방향성 커플러는 일반적으로 특정 흐름 방향으로 마이크로파 신호를 샘플링하는 데 사용됩니다. 주요 목적은 신호를 분리 및 격리하거나, 반대로 서로 다른 신호를 혼합하는 것입니다. 내부 부하가 없는 경우, 방향성 커플러는 대개 4포트 네트워크로 구성됩니다.
방향성 커플러는 일반적으로 두 가지 방식으로 구현됩니다.
4.5 캐비티 커플러
특징:높은 출력을 전달하면서 손실은 적습니다.
이유:
1. 캐비티 내부의 충전 매질은 공기입니다. 전송 과정에서 공기 매질로 인한 매질 손실이 훨씬 적습니다.2. 커플링 라인 스트립은 일반적으로 전도성이 좋은 도체(예: 은도금 구리 표면)로 만들어지며, 도체 손실은 기본적으로 무시할 수 있습니다.3. 내부 공간이 넓어 열이 빠르게 발산되며, 고출력을 견딜 수 있습니다.
4.6 커플러 굴절률 시험 개략도
그림에서 보는 바와 같이, 지향성 = 절연 - 결합인 경우 데이터를 직접 읽을 수 없습니다.
5. 3dB 브리지 소개
5.13dB 브리지
3dB 브리지 커플러는 방향성 커플러의 한 종류입니다.전력 결합기로 사용할 경우, 두 입력 신호는 서로 절연된 포트에 연결되고, 결합 출력과 직결 출력 포트는 서로 반대 방향으로 연결됩니다. 두 개의 출력으로 사용할 경우, 손실에 관계없이 입력 신호 전력의 합이 두 출력 포트로 분배됩니다.단일 포트 출력으로 사용할 경우, 다른 출력은 해당 포트의 출력 전력을 흡수할 수 있도록 동일한 전력 부하에 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 시스템의 전송 특성에 심각한 영향을 미칠 뿐만 아니라, 추가적인 3dB 손실이 발생하여 시스템 능동 부품의 비용과 신뢰성에 악영향을 미칩니다.
5.2 주요 엔지니어링 응용 분야
주로 동일 주파수 대역 내에서 서로 다른 통신 사업자의 애플리케이션을 결합하는 데 사용됩니다.
회로 및 처리 조립의 개별적인 특성으로 인해 브리지 커플러의 입력 포트 절연이 상대적으로 낮으므로 서로 다른 주파수 대역 간의 결합 응용 분야에는 사용을 권장하지 않습니다.
요약하자면, 다중 주파수 결합을 적용할 때, 동일 주파수 대역 내의 인접 반송파 주파수(예: GSM 다운링크 대역의 인접 반송파 주파수)는 3dB 브리지만 사용할 수 있고 듀플렉스/멀티플렉스 결합기에 적합하지 않은 경우를 제외하고는, 시스템 성능 지표를 개선하고 신뢰성을 높이기 위해 듀플렉스/멀티플렉스 결합기를 우선적으로 사용하는 것이 좋습니다.
5.3 전력 분배기 vs 커플러
6. 결합기 소개6.1 컴바이너
ØFunction:
여러 신호를 하나의 신호 출력으로 결합합니다.
ØCategory:
실제 결합 주파수 대역에 따른 분류
6.2 결합기 vs 브리지 vs 전력 분배기
7. 감쇠기 소개7.1 감쇠기
감쇠기는 2포트 상호 구성 요소입니다.
가장 일반적으로 사용되는 감쇠기는 흡수형 감쇠기입니다.
동축 감쇠기는 일반적으로 엔지니어링 분야에서 사용되며, "π"형 또는 "T"형 감쇠 네트워크로 구성됩니다.
동축 감쇠기는 일반적으로 고정 감쇠형과 가변 감쇠형의 두 가지 유형이 있습니다.
감쇠기는 주로 마이크로파 신호 전송 에너지를 제어하고 과잉 에너지를 소모하여 전력계, 스펙트럼 분석기, 증폭기, 수신기 등과 같은 신호 측정의 동적 범위를 확장하는 데 사용됩니다.
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