Service Hotline
Boordevol nuttige informatie! Een overzicht van veelgebruikte antennes en passieve componenten.
1. Antenneprincipe
1.1 Definitie van een antenne:Een apparaat dat effectief elektromagnetische golven in een specifieke richting in de ruimte kan uitzenden of effectief elektromagnetische golven vanuit een specifieke richting in de ruimte kan ontvangen.
1.2 Antennefuncties:Energieomzetting - omzetting van geleide golven en vrije ruimtegolven;Ø Gerichte straling (ontvangst) - heeft een bepaalde richting.
1.3 Het stralingsprincipe van een antenne
1.4 Antenneparameters
uradiatieparameters
ØHalfvermogen bundelbreedte, voor-achterverhouding;
ØPolarisatiemethode, kruispolarisatiediscriminatiesnelheid;
Ø Richtingscoëfficiënt, antenneversterking;
ØHoofdlob, zijlob, onderdrukking van zijlobben, nulpuntsvulling, bundelkanteling naar beneden...
uCircuit-parameters
ØSpanningsstaande golfverhouding VSWR, reflectiecoëfficiënt Γ, retourverlies RL;
ØIngangsimpedantie Zin, transmissieverlies TL;
ØIsolation Iso;
ØPassive third-order intermodulation PIM3…uAntenne zijlobben
uHorizontale straalbreedte
u Voor-achterverhouding: De verhouding tussen het voorwaarts uitgestraalde vermogen van de gespecificeerde directionele antenne en het achterwaarts uitgestraalde vermogen onder een hoek van ±30°.
De relatie tussen u-versterking, antennegrootte en bundelbreedteDoor de "band" plat te maken, ontstaat een geconcentreerder signaal, een hogere versterking, een grotere antenne en een smallere bundelbreedte;
Enkele belangrijke punten met betrekking tot antenneversterking:
ØEen antenne is een passief apparaat en kan geen energie opwekken.
Antenneversterking is simpelweg het vermogen om energie effectief te concentreren om elektromagnetische golven in een specifieke richting uit te zenden of te ontvangen.
ØDe versterking van de antenne wordt gegenereerd door de superpositie van de oscillatoren.
Hoe hoger de versterking, hoe langer de antenne.
De versterking neemt met 3 dB toe en het volume verdubbelt.
ØHoe hoger de antenneversterking, hoe beter de richtingsgevoeligheid, hoe geconcentreerder de energie en hoe smaller de stralingsbundel.
1.5 Stralingsparameters
uPolarisatie: verwijst naar het traject of de veranderende toestand van de elektrische veldvector in de ruimte.
1.6 CircuitparametersuReturn verlies
In dit voorbeeld is het retourverlies 10log(10/0.5) = 13 dB.
VSWR (Standing Wave Ratio) is een andere maatstaf voor dit fenomeen.
uIsolatie: Dit is het aandeel van een polarisatiesignaal dat door een ander polarisatiesignaal wordt ontvangen.
u Passieve intermodulatie (PIM):Wanneer twee frequenties f1 en f2 aan de antenne worden aangeboden, bevatten de door de antenne uitgezonden signalen, als gevolg van niet-lineaire effecten, naast de frequenties f1 en f2 ook andere frequenties, zoals 2f1-f2 en 2f2-f1 (derde orde).
2. Antenneproducten
2.1 Naamgevingsmethode voor antennes
Antennecategorie:
ODP (outdoor directional plate antenna), OOA (outdoor omnidirectional antenna), LCD (indoor ceiling antenna), OCS (outdoor bidirectional antenna), OCA (outdoor cluster antenna), OYI (outdoor Yagi antenna), ORA (outdoor dish antenna), IWH (indoor wall-mounted antenna), etc.
Halve krachthoek:032,065,090,105,360 (basisstationantenne)020, 030, 040, 050, 060, 075, 090, 120, 160, 360 (repeaterantenne)
Polarisatiemethode:R (dubbele polarisatie), V (eenzijdige polarisatie)
Gain:Volgens de actuele metingen bedraagt het maximum momenteel 21 dBi.
Connector type:D (Din head), N (N-type head), S (SMA head), T (TNC head), etc.
Frequentieband:Specificatiecode:De Romeinse letters geven de productgeneratie aan. De volgende letters en cijfers geven de neerwaartse hoek van de ESC, de vormgeving, de ESC en andere informatie weer. F vormgeving; V ESC; RV externe ESC.
2.2 Basisstationantenne
omnidirectionele antenne
Dualband-antenne
Tribandantenne
2.3 Antenne voor gedistribueerde systemen
Plafondantenne van het type rookmelder
Plafondantenne van het lamptype
wandantenne
2.4 BuitenantenneDonorantenne:ØNarrow beam, strong directivity ØHigh front-to-back ratio
Yagi antenne
hoekreflectorantenne
parabolische antenne
Gebruikersantenne
3. Overzicht van passieve componenten3.1 Overzicht van passieve microgolfcomponenten
ØPassieve componenten worden onderverdeeld in lineaire componenten en niet-lineaire componenten.
ØLineaire passieve componenten worden onderverdeeld in wederkerige en niet-wederkerige.
ØLineaire wederkerigheidscomponenten transformeren microgolfsignalen alleen lineair zonder de frequentiekarakteristieken te veranderen en voldoen aan het wederkerigheidsprincipe.
Wat we doorgaans passieve componenten noemen, verwijst naar lineaire wederkerige componenten.
3.2 Lineair wederkerig componentenboomdiagram
3.3 Stroomverdeler
ØEen vermogenssplitter is een apparaat dat de energie van één uitgangssignaal verdeelt over twee of meer uitgangen.
In feite een impedantietransformator.
ØIs het mogelijk om een vermogensverdeler omgekeerd te gebruiken ter vervanging van een combiner?
ØBij gebruik als synthesizer zijn niet alleen hoge isolatie en een lage staande golfverhouding vereist, maar is het ook van belang dat het apparaat bestand is tegen een hoog vermogen.
Gezien het feit dat de uitgangspoorten van veelgebruikte cavity-vermogensverdelers niet op elkaar zijn afgestemd en grote staande golven vertonen, en dat microstrip-vermogensverdelers een laag vermogen in omgekeerde richting kunnen verdragen, raden we af om vermogensverdelers in omgekeerde richting te gebruiken ter vervanging van combiners.
3.4 Classificatie van vermogensverdelers
3.5 Vergelijking van classificaties van vermogensverdelers
3.6 Kenmerken van een caviteitsvermogenssplitter
ØDe holtestroomverdeler gebruikt een hoogwaardige legering als geleider en het vulmedium is lucht;
Ø Het kan een relatief hoog vermogen aan, tot 200W; terwijl het diëlektrisch verlies en het geleidingsverlies in principe verwaarloosbaar zijn en het invoegverlies klein is, minder dan 0.1 dB.
ØOmdat er echter geen isolatieweerstand aanwezig is, is de isolatie van de uitgangspoort zeer gering, waardoor de caviteitsvermogensverdeler niet als vermogenscombinator kan worden gebruikt.
3.7 Schematisch diagram van de testindicatoren van de vermogenssplitter
Zoals in de afbeelding te zien is, kan de staande golfverhouding worden gemeten bij poort 1; het invoegverlies kan worden gemeten bij poorten 2 en 3. Vanwege de eigenschappen van de caviteitsvermogenssplitter zelf, worden de staande golf bij de uitgangspoort en de isolatie van de uitgangspoort echter niet als opgegeven waarden gepresenteerd.
4. Inleiding tot koppelingen4.1 Koppeling
Een koppelaar is een component dat een deel van de energie van het ingangssignaal verdeelt via koppeling tussen een elektrisch en een magnetisch veld, waardoor het de uitgang van het koppelingssignaal wordt. Het resterende deel wordt de uitgang van het koppelingssignaal, waarmee de energieverdeling compleet is.
Ø De vermogensverdeling van de koppelaar is ongelijk.
Ook wel power sampler genoemd.
4.2 Principediagram van een vierpoorts netwerkkoppelaar
4.3 Classificatie van koppelingen

4.4 Richtingskoppelaar
Ø Richtingskoppelaars worden vaak gebruikt om microgolfsignalen in specifieke stroomrichtingen te bemonsteren. Het voornaamste doel is het scheiden en isoleren van signalen, of juist het mengen van verschillende signalen. Zonder interne belasting vormen richtingskoppelaars vaak een vierpoortsnetwerk.
Ø Richtingskoppelaars worden vaak op twee manieren geïmplementeerd:
4.5 Holtekoppeling
Kenmerken:Met een hoog vermogen en een laag verlies.
reden:
1. Het vulmedium in de holte is lucht. Tijdens het transmissieproces is het warmteverlies door het luchtmedium veel lager.2. De koppelingsstrip is doorgaans gemaakt van geleiders met een goede geleidbaarheid (zoals een verzilverd koperen oppervlak), waardoor het geleidingsverlies in principe verwaarloosbaar is.3. De holte is groot en voert warmte snel af. Hij is bestand tegen een hoog vermogen.
4.6 Schematisch diagram van de koppelingsindex test
Zoals in de afbeelding te zien is, waar directiviteit = isolatie - koppeling, kunnen gegevens niet rechtstreeks worden uitgelezen.
5. Inleiding tot de 3dB-brug
5.13 dB brug
De 3dB-brugkoppelaar is een type richtingskoppelaar.Bij gebruik als vermogenscombinator worden de twee ingangssignalen aangesloten op onderling geïsoleerde poorten, en de gekoppelde uitgang en de rechtstreekse uitgang zijn elkaars tegenpool. Indien gebruikt als twee uitgangen, wordt, ongeacht het verlies, het totale vermogen van de ingangssignalen verdeeld over de twee uitgangspoorten.Bij gebruik als enkelpoortsuitgang moet de andere uitgang worden aangesloten op een overeenkomstige vermogensbelasting om het uitgangsvermogen van de poort op te vangen. Anders worden de transmissiekarakteristieken van het systeem ernstig beïnvloed. Tegelijkertijd leidt dit ook tot een extra verlies van 3 dB, wat gevolgen heeft voor de kosten en de betrouwbaarheid van het actieve deel van de systeemtoepassing.
5.2 Belangrijkste technische toepassingen
Hoofdzakelijk gebruikt voor het combineren van toepassingen tussen verschillende dragers in dezelfde frequentieband.
Vanwege de discrete aard van het circuit en de verwerkingsassemblage is de isolatie van de ingangspoort van de brugkoppelaar relatief laag, en wordt het gebruik ervan afgeraden voor toepassingen waarbij verschillende frequentiebanden worden gecombineerd.
Samenvattend, bij het toepassen van multifrequentiecombinatie, met uitzondering van gevallen waarin aangrenzende draaggolffrequenties in dezelfde frequentieband (zoals aangrenzende draaggolffrequenties in de GSM-downlinkband) alleen met 3dB-bruggen kunnen worden gebruikt en niet geschikt zijn voor duplex-/multiplexcombiners, wordt aanbevolen om prioriteit te geven aan duplex-/multiplexcombiners om de systeemprestaties te verbeteren en de betrouwbaarheid te verhogen.
5.3 Vermogensverdeler versus koppelaar
6. Inleiding tot de combiner6.1 Combineer
ØFunction:
Combineer meerdere signalen tot één uitgangssignaal.
ØCategory:
Classificatie op basis van de daadwerkelijke gecombineerde frequentiebanden
6.2 Combiner versus bridge versus vermogensverdeler
7. Inleiding tot de verzwakker7.1 Verzwakker
ØDe verzwakker is een tweepoorts wederkerige component
ØDe meest gebruikte verzwakker is de absorptieve verzwakker.
ØCoaxiale verzwakkers worden doorgaans in de techniek gebruikt en bestaan uit verzwakkingsnetwerken van het type "π" of "T".
ØCoaxiale verzwakkers zijn er meestal in twee typen: met vaste en met variabele verzwakking.
ØVerzwakkers worden voornamelijk gebruikt in detectiesystemen om de transmissie-energie van microgolfsignalen te regelen en overtollige energie te verbruiken, waardoor het dynamisch bereik van signaalmetingen wordt vergroot, zoals in vermogensmeters, spectrumanalysatoren, versterkers, ontvangers, enz.
Dit artikel is overgenomen van " ittbankWij steunen de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Vermeld bij herpublicatie de oorspronkelijke bron en auteur. Neem bij inbreuk contact met ons op zodat we de betreffende inhoud kunnen verwijderen.




