Leader-mw | Introduktion till Ultra Wideband rundstrålande antenn |
Introducerar ledande mikrovågsteknik, (leader-mw) ny ultrabredband rundstrålande antenn ANT0104. Denna kraftfulla antenn är designad för att fungera över ett brett frekvensområde från 20MHz till 3000MHz, vilket gör den lämplig för en mängd olika applikationer inklusive trådlös kommunikation, radarsystem och mer.
Den maximala förstärkningen för denna antenn är större än 0dB, och den maximala rundhetsavvikelsen är ±1,5dB, vilket säkerställer tillförlitlig och konsekvent signalöverföring. Dess prestanda förbättras ytterligare av ett ±1,0dB horisontellt strålningsmönster, vilket ger utmärkt täckning i alla riktningar.
ANT0104 har vertikala polarisationsegenskaper, vilket gör den idealisk för applikationer där vertikal transmission är att föredra. Dessutom ger antennens VSWR ≤2,5:1 och 50 ohm impedans optimal impedansmatchning och minimal signalförlust.
Dess kompakta och robusta design gör den lämplig för både inomhus- och utomhusbruk, och dess rundstrålande funktionalitet möjliggör sömlös anslutning i alla miljöer.
Oavsett om du behöver öka signalstyrkan i ditt trådlösa nätverk, förbättra prestandan hos ditt radarsystem eller helt enkelt vill säkerställa tillförlitlig kommunikation över ett brett frekvensområde, är ANT0104 Ultra Wideband Rundstrålande antenn den perfekta lösningen.
Leader-mw | Specifikation |
ANT0104 20MHz~3000MHz
Frekvensområde: | 20-3000MHz |
Vinst, Typ: | ≥0(TYP.) |
Max. avvikelse från cirkularitet | ±1,5dB (TYP.) |
Horisontellt strålningsmönster: | ±1,0dB |
Polarisering: | Linjär-vertikal polarisation |
VSWR: | ≤ 2,5: 1 |
Impedans: | 50 OHMS |
Portanslutningar: | N-Kvinna |
Drifttemperaturområde: | -40˚C-- +85 ˚C |
vikt | 2 kg |
Ytfärg: | Grön |
Anmärkningar:
Effekten är för last vswr bättre än 1,20:1
Leader-mw | Miljöspecifikationer |
Driftstemperatur | -30ºC~+60ºC |
Förvaringstemperatur | -50ºC~+85ºC |
Vibration | 25gRMS (15 grader 2KHz) uthållighet, 1 timme per axel |
Fuktighet | 100% RH vid 35ºc, 95%RH vid 40ºc |
Chock | 20G för 11 msek halv sinusvåg, 3 axel i båda riktningarna |
Leader-mw | Mekaniska specifikationer |
Punkt | material | yta |
Kotkroppsskydd 1 | 5A06 rostsäker aluminium | Färg ledande oxidation |
Kotkroppsskydd 2 | 5A06 rostsäker aluminium | Färg ledande oxidation |
antenn kotkropp 1 | 5A06 rostsäker aluminium | Färg ledande oxidation |
antenn kotkropp 2 | 5A06 rostsäker aluminium | Färg ledande oxidation |
kedja kopplad | epoxiglaslaminerad skiva | |
Antennkärna | Röd cooper | passivering |
Monteringssats 1 | Nylon | |
Monteringssats 2 | Nylon | |
yttre locket | Honeycomb laminerad glasfiber | |
Rohs | kompatibla | |
Vikt | 2 kg | |
Förpackning | Förpackningsfodral i aluminiumlegering (anpassningsbar) |
Konturritning:
Alla mått i mm
Konturtoleranser ± 0,5(0,02)
Monteringshål Toleranser ±0,2(0,008)
Alla kontakter: SMA-hona
Leader-mw | Testdata |
Leader-mw | mätning av antenn |
För den praktiska mätningen av antenndirektivitetskoefficient D definierar vi den från dimensionen av antennstrålningsstrålens räckvidd.
Direktivitet D är förhållandet mellan den maximala utstrålade effekttätheten P(θ,φ) Max och dess medelvärde P(θ,φ)av på en sfär i fjärrfältsområdet, och är ett dimensionslöst förhållande större än eller lika med 1 Beräkningsformeln är följande:
Dessutom kan riktningsgraden D beräknas med följande formel:
D = 4 PI/Ω _A
I praktiken används den logaritmiska beräkningen av D ofta för att representera riktningsförstärkningen för en antenn:
D = 10 log d
Ovanstående direktivitet D kan tolkas som förhållandet mellan sfärområdet (4π rad²) antennstråleområdet ω _A. Till exempel, om en antenn bara strålar till det övre halvsfäriska utrymmet och dess strålområde är ω _A=2π rad², då är dess riktningsförmåga:
Om logaritmen för båda sidorna av ovanstående ekvation tas, kan antennens riktningsförstärkning relativt isotropi erhållas. Det bör noteras att denna förstärkning endast kan reflektera antennens riktade mönsterstrålning, i enhet dBi, eftersom överföringseffektivitet inte anses vara den ideala förstärkningen. Beräkningsresultaten är som följer:
3,01 klass: : dBi d = 10 log 2 material
Antennförstärkningsenheterna är dBi och dBd, där:
DBi: är förstärkningen som erhålls av antennstrålningen i förhållande till punktkällan, eftersom punktkällan har ω _A=4π och den riktade förstärkningen är 0dB;
DBd: är förstärkningen av antennstrålning i förhållande till halvvågsdipolantenn;
Konverteringsformeln mellan dBi och dBd är:
2,15 klass: : dBi 0 DBD material