Ledare-mw | Introduktion till ultrabredbandig omnidirektionell antenn |
Vi presenterar Leader Microwave Tech (leader-mw) nya ultrabredbandiga rundstrålande antenn ANT0104. Denna kraftfulla antenn är utformad för att fungera över ett brett frekvensområde från 20 MHz till 3000 MHz, vilket gör den lämplig för en mängd olika tillämpningar, inklusive trådlös kommunikation, radarsystem och mer.
Den maximala förstärkningen för denna antenn är större än 0 dB, och den maximala rundhetsavvikelsen är ±1,5 dB, vilket säkerställer pålitlig och jämn signalöverföring. Dess prestanda förbättras ytterligare av ett horisontellt strålningsmönster på ±1,0 dB, vilket ger utmärkt täckning i alla riktningar.
ANT0104 har vertikala polarisationsegenskaper, vilket gör den idealisk för tillämpningar där vertikal överföring föredras. Dessutom ger antennens VSWR ≤2,5:1 och 50 ohms 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 för ditt radarsystem eller helt enkelt vill säkerställa tillförlitlig kommunikation över ett brett frekvensområde, är ANT0104 Ultra Wideband Omnidirectional Antenna den perfekta lösningen.
Ledare-mw | Specifikation |
ANT0104 20MHz~3000MHz
Frekvensområde: | 20–3000 MHz |
Förstärkning, typ: | ≥0(TYP.) |
Max. avvikelse från cirkularitet | ±1,5 dB (typ.) |
Horisontellt strålningsmönster: | ±1,0 dB |
Polarisering: | Linjär-vertikal polarisering |
VSWR: | ≤ 2,5:1 |
Impedans: | 50 ohm |
Portkontakter: | N-Kvinna |
Driftstemperaturområde: | -40˚C-- +85˚C |
vikt | 2 kg |
Ytfärg: | Grön |
Anmärkningar:
Effektklassificeringen är för belastnings-vswr bättre än 1,20:1
Ledare-mw | Miljöspecifikationer |
Driftstemperatur | -30ºC~+60ºC |
Förvaringstemperatur | -50ºC~+85ºC |
Vibration | 25 g RMS (15 grader 2 kHz) uthållighet, 1 timme per axel |
Fuktighet | 100% RH vid 35ºc, 95%RH vid 40ºc |
Chock | 20G för 11 ms halv sinusvåg, 3 axlar i båda riktningarna |
Ledare-mw | Mekaniska specifikationer |
Punkt | material | yta |
Kotkroppens täcke 1 | 5A06 rostfri aluminium | Färgledande oxidation |
Kotkroppshölje 2 | 5A06 rostfri aluminium | Färgledande oxidation |
antenn kotkropp 1 | 5A06 rostfri aluminium | Färgledande oxidation |
antenn kotkropp 2 | 5A06 rostfri aluminium | Färgledande oxidation |
kedjan är ansluten | epoxiglaslaminerat ark | |
Antennkärna | Röd tunnbindare | passivering |
Monteringssats 1 | Nylon | |
Monteringssats 2 | Nylon | |
ytterhölje | Honeycomb-laminerad glasfiber | |
Rohs | kompatibel | |
Vikt | 2 kg | |
Förpackning | Packlåda i aluminiumlegering (anpassningsbar) |
Översiktsritning:
Alla mått i mm
Konturtoleranser ± 0,5 (0,02)
Toleranser för monteringshål ±0,2 (0,008)
Alla kontakter: SMA-hona
Ledare-mw | Testdata |
Ledare-mw | mätning av antenn |
För praktisk mätning av antennens riktningskoefficient D definierar vi den utifrån dimensionen av antennens strålningsstrålningsräckvidd.
Riktningsförmågan 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 direktiviteten D beräknas med följande formel:
D = 4 PI / Ω _A
I praktiken används ofta den logaritmiska beräkningen av D för att representera en antenns riktningsförstärkning:
D = 10 log d
Ovanstående riktningsförhållande D kan tolkas som förhållandet mellan sfärräckvidden (4π rad²) för antennens strålningsräckvidd ω_A. Om till exempel en antenn endast strålar till det övre halvklotformade rummet och dess strålningsräckvidd är ω_A=2π rad², då är dess riktningsförhållande:
Om logaritmen för båda sidor av ovanstående ekvation tas, kan antennens riktningsförstärkning i förhållande till isotropin erhållas. Det bör noteras att denna förstärkning endast kan återspegla antennens riktningsmönsterstrålning, i enheten dBi, eftersom överföringseffektiviteten inte anses vara den ideala förstärkningen. Beräkningsresultaten är följande:
3.01 klass: : dBi d = 10 log 2 material
Antennförstärkningsenheterna är dBi och dBd, där:
DBi: är förstärkningen som erhålls av antennens strålning i förhållande till punktkällan, eftersom punktkällan har ω _A=4π och den riktningsbaserade förstärkningen är 0dB;
DBd: är förstärkningen av antennstrålning i förhållande till halvvågsdipolantenn;
Omvandlingsformeln mellan dBi och dBd är:
2,15 klass: : dBi 0 DBD material