FMUSER brezžični prenos video in zvoka lažje!

[e-pošta zaščitena] WhatsApp + 8618078869184
Jezik

    Predstavitev tipov antene, ki se pogosto uporabljajo

     

    Razmerje skupne vhodne moči antene se imenuje faktor največjega ojačanja antene. To je bolj celovit odraz učinkovite uporabe antene celotne radijske frekvence kot koeficient usmerjenosti antene. Izraža se tudi v decibelih. Matematika lahko sklepa, da je največji koeficient ojačanja antene enak produktu koeficienta usmerjenosti antene in učinkovitosti antene.

     

    1. Sorodni pojmi

     

    1) Učinkovitost antene

    Nanaša se na razmerje med močjo, ki jo oddaja antena (to je moč, ki učinkovito pretvori del elektromagnetnega vala), in aktivno vhodno močjo antene. To je vrednost, ki je vedno manjša od 1.

     

    2) Antenski polariziran val

    Ko se elektromagnetni valovi širijo v vesolju, če smer vektorja električnega polja ostane fiksna ali se vrti po določenem pravilu, se ta elektromagnetni val imenuje polariziran val, znan tudi kot antenski polariziran val, ali polariziran val. Običajno jih lahko razdelimo na ravninsko polarizacijo (vključno z vodoravno polarizacijo in navpično polarizacijo), krožno polarizacijo in eliptično polarizacijo.

     

    3) Smer polarizacije

    Smer električnega polja polariziranega elektromagnetnega vala se imenuje smer polarizacije.

     

    4) Polarizacijska ravnina

    Ravnina, ki jo tvorita smer polarizacije in smer širjenja polariziranega elektromagnetnega vala, se imenuje polarizacijska ravnina.

     

    5) Navpična polarizacija

    Polarizacija radijskih valov pogosto uporablja zemljo kot standardno ravnino. Vsak polariziran val, katerega polarizirana ravnina je vzporedna z normalno ravnino zemlje (navpična ravnina), se imenuje navpično polariziran val. Smer električnega polja je pravokotna na zemljo.

     

    6) Vodoravna polarizacija

    Vsi polarizirani valovi, katerih polarizirana ravnina je pravokotna na normalno ravnino zemlje, se imenujejo vodoravno polarizirani valovi. Smer električnega polja je vzporedna z zemljo.

     

    7) Ravna polarizacija

    Če polarizacijska smer elektromagnetnega vala ostane v fiksni smeri, se to imenuje ravninska polarizacija ali linearna polarizacija. V komponenti električnega polja, vzporednem z zemljo (horizontalna komponenta) in komponenti, pravokotni na površino zemlje, ima njena prostorska amplituda poljubno relativno velikost, zato je mogoče doseči ravninsko polarizacijo. Tako navpična polarizacija kot horizontalna polarizacija sta posebna primera ravninske polarizacije.

     

    8) Krožna polarizacija

    Ko se kot med polarizacijsko ravnino radijskega vala in normalno ravnino zemlje občasno spreminja od 0 do 360 °, to pomeni, da se velikost električnega polja ne spreminja in smer s časom spreminja pot Konec vektorja električnega polja je na ravnini, pravokotni na smer širjenja. Ko je projekcija krog, se imenuje krožna polarizacija. Ko imata vodoravna in navpična komponenta električnega polja enako amplitudo in je fazna razlika 90 ° ali 270 °, lahko dobimo krožno polarizacijo. Krožna polarizacija, če se polarizacijska ravnina s časom vrti in je v desnem spiralnem razmerju s smerjo širjenja elektromagnetnih valov, se imenuje desna krožna polarizacija; nasprotno, če je v levo spiralnem razmerju, se imenuje leva krožna polarizacija.

     

    9) Eliptična polarizacija

    Če se kot med polarizacijsko ravnino radijskega vala in normalno ravnino zemlje občasno spreminja od 0 do 2π in se pot na koncu vektorja električnega polja projicira kot elipsa na ravnini, pravokotni na smer širjenja , se imenuje eliptična polarizacija. Ko imata amplituda in faza navpične komponente in vodoravne komponente električnega polja poljubne vrednosti (razen kadar sta obe komponenti enaki), je mogoče doseči eliptično polarizacijo.

     

     

    2. Vrsta antene

     

    1) Dolgovalna antena, srednjevalna antena

    To je skupni izraz za oddajne antene ali sprejemne antene, ki delujejo v dolgovalnih in srednjevalnih pasovih. Dolgi in srednji valovi se širijo po zemeljskih in nebesnih valovih, medtem ko se nebesni valovi neprestano odbijajo med ionosfero in zemljo. V skladu s to značilnostjo širjenja bi morale dolge in srednje valovne antene ustvariti navpično polarizirane valove. Med dolgimi in srednje valovnimi antenami se pogosto uporabljajo navpične, obrnjene L, T in dežne navpične zemeljske antene. Antene za dolge in srednje valove bi morale imeti dobro ozemljitveno mrežo. Dolgo in srednjevalne antene imajo številne tehnične težave, kot so majhna efektivna višina, majhna odpornost proti sevanju, nizek izkoristek, ozek pasovni pas in majhen koeficient usmerjenosti. Za rešitev teh težav je struktura antene pogosto zelo zapletena in zelo velika.

     

    2) Kratkovalna antena

    Oddajne ali sprejemne antene, ki delujejo v kratkovalnem pasu, se skupaj imenujejo kratkovalne antene. Kratek val se večinoma širi z nebesnim valom, ki ga odraža ionosfera, in je eno od pomembnih sredstev sodobne radijske komunikacije na dolge razdalje. Obstaja veliko oblik kratkovalnih anten, med katerimi se najpogosteje uporabljajo simetrične antene, fazne vodoravne antene, dvovalovne antene, kotne antene, antene v obliki črke V, diamantne antene, antene iz ribjih kosti itd. V primerjavi z dolgovalnimi antenami imajo kratkovalne antene veliko učinkovito višino, veliko odpornost proti sevanju, visoko učinkovitost, dobro usmerjenost, visoko ojačanje in pasovno širino.

     

    3) Ultrakratkovalna antena

    Oddajne in sprejemne antene, ki delujejo v pasu ultrakratkih valov, se imenujejo antene ultrakratkih valov. Ultra kratki valovi se pri širjenju v glavnem opirajo na vesoljske valove. Obstaja veliko oblik takšnih anten, med katerimi so najpogosteje uporabljene antene Yagi, antene v obliki diskov, stožčaste antene in TV-oddajne antene "batwing".

     

    4) Mikrovalovna antena

    Oddajne ali sprejemne antene, ki delujejo v metrskem, decimetrskem, centimetrskem, milimetrskem in drugih valovnih pasovih, se skupaj imenujejo mikrovalovne antene. Mikrovalovne pečice se pri širjenju opirajo predvsem na vesoljske valove. Za povečanje komunikacijske razdalje je antena postavljena relativno visoko. Med mikrovalovnimi antenami se pogosto uporabljajo parabolične antene, parabolične antene za rog, antene za rog, antene za objektive, antene z režo, dielektrične antene, periskopske antene itd.

     

    5) Smerna antena

    Usmerjena antena se nanaša na anteno, ki oddaja in sprejema elektromagnetne valove v eni ali več določenih smereh, je še posebej močna, medtem ko je oddajanje in sprejemanje elektromagnetnih valov v drugih smereh nič ali zelo majhno. Namen uporabe usmerjene oddajne antene je povečati učinkovito uporabo sevane moči in povečati zaupnost; glavni namen uporabe usmerjene sprejemne antene je povečati sposobnost preprečevanja motenj.

     

    6) Neusmerjena antena

    Antene, ki enakomerno sevajo ali sprejemajo elektromagnetne valove v vseh smereh, se imenujejo neusmerjene antene, kot so bič antene za majhne komunikacijske naprave.

     

    7) Širokopasovna antena

    Antena, katere usmerjenost, impedanca in polarizacijske lastnosti ostajajo skoraj nespremenjene v širokem pasu, se imenuje širokopasovna antena. Zgodnje širokopasovne antene vključujejo diamantne antene, antene v obliki črke V, dvovalovne antene, antene s stožčastimi diski itd., Nove širokopasovne antene pa vključujejo antene z logom.

     

    8) Uglaševalna antena

    Antena z vnaprej določeno smerjo le v zelo ozkem frekvenčnem pasu se imenuje uglašena antena ali uglašena usmerjena antena. Na splošno uglašena antena ohranja svojo usmerjenost le v 5% pasu blizu frekvence uglaševanja, medtem ko se pri drugih frekvencah smer zelo drastično spreminja in povzroča komunikacijsko škodo. Uglašene antene niso primerne za kratkovalne komunikacije s spremenljivimi frekvencami. Vfazne vodoravne antene, zložene antene, cik-cak antene itd. So vse uglašene antene.

     

    9) Navpična antena

    Navpična antena se nanaša na anteno, postavljeno pravokotno na tla. Ima dve obliki, simetrično in asimetrično, slednja pa se pogosto uporablja. Simetrične navpične antene se pogosto napajajo na sredini. Asimetrična navpična antena se napaja med dnom antene in tlemi, njena največja smer sevanja pa je koncentrirana v smeri tal, ko je višina manjša od 1/2 valovne dolžine, zato je primerna za oddajanje. Asimetrične navpične antene imenujemo tudi navpične ozemljene antene.

     

    10) Obrnjena antena L

    Antena, ki nastane s priključitvijo navpičnega navzdolnega vodnika na en konec ene same vodoravne žice. Ker je po obliki podobna hrbtni strani angleške črke L, se imenuje obrnjena antena v obliki črke L. Beseda Γ v ruski abecedi je ravno obratna od angleške črke L. Zato je bolj priročno poklicati anteno tipa Γ. Je oblika navpično ozemljene antene. Da bi izboljšali učinkovitost antene, je njen vodoravni del lahko sestavljen iz več žic, razporejenih na isti vodoravni ravnini. Sevanje, ki ga ustvari ta del, je zanemarljivo, navpični del pa sevanje. Obrnjene antene L se običajno uporabljajo za dolgovalne komunikacije. Njegove prednosti so enostavna struktura in priročna montaža; njegove pomanjkljivosti so velika površina tal in slaba vzdržljivost.

     

    11) T-oblika antene

    V središču vodoravne žice povežite navpično navzdol žico, oblika je kot angleška črka T, zato se imenuje antena v obliki črke T. To je najpogostejša vrsta navpično ozemljene antene. Vodoravni del sevanja je zanemarljiv, navpični pa proizvaja sevanje. Za večjo učinkovitost je lahko vodoravni del sestavljen tudi iz več žic. Značilnosti antene v obliki črke T so enake kot obrnjena antena v obliki črke L. Običajno se uporablja za dolgovalne in srednjevalne komunikacije.

     

    12) Krovna antena

    Na vrh ene navpične žice vodite več nagnjenih vodnikov v različnih smereh. Tako oblikovana antena je oblikovana kot odprt dežnik, zato se imenuje krovna antena. Je tudi oblika navpično ozemljene antene. Njegove značilnosti in uporaba so enake kot obrnjene antene v obliki črke L in črke T.

     

    13) Bičasta antena

    Bič antena je prilagodljiva antena z navpično palico, katere dolžina je na splošno 1/4 ali 1/2 valovne dolžine. Večina bič antene ne uporablja ozemljitvenih žic, ampak uporablja ozemljitvene mreže. Majhne bičarske antene pogosto uporabljajo kovinsko lupino majhnega radia kot ozemljitveno mrežo. Včasih za povečanje efektivne višine antene biča lahko na vrh antene biča dodamo nekaj majhnih radialnih rezil ali pa na srednji konec antene biča dodamo induktivnost. Bič anteno lahko uporabite za majhne komunikacijske naprave, voki -toki, avtoradio itd.

     

    14) Simetrična antena

    Dva dela enake dolžine, vendar je center odklopljen in priključen za napajanje žice, se lahko uporabljata kot oddajni in sprejemni anteni, tako oblikovana antena se imenuje simetrična antena. Ker se antene včasih imenujejo vibratorji, se simetrične antene imenujejo tudi simetrični vibratorji ali dipolne antene. Simetrični oscilator s skupno dolžino polovice valovne dolžine se imenuje polvalni oscilator, imenovan tudi polvalna dipolna antena. To je najosnovnejša antena in se tudi najpogosteje uporablja. Iz njega je sestavljenih veliko kompleksnih anten. Polvalovni vibrator ima preprosto strukturo in priročno napajanje ter se pogosto uporablja v komunikaciji na kratke razdalje.

     

    15) antena v kletki

    To je širokopasovna šibko usmerjena antena. Nastane z zamenjavo enožičnega radiatorja v simetrični anteni z votlim cilindrom, obdanim z več žicami. Ker je radiator kletka, se imenuje kletna antena. Kletkasta antena ima širok delovni pas in jo je enostavno nastaviti. Primeren je za komunikacijo po trupu na kratke razdalje.

     

    16) Kotna antena

    Spada v kategorijo simetričnih anten, vendar njena dva kraka nista razporejena v ravni črti in tvorita kot 90 ° ali 120 °, zato se imenuje kotna antena. Ta vrsta antene je na splošno vodoravna in njena usmerjenost ni pomembna. Za pridobitev širokopasovnih značilnosti lahko dvojni kraki kotne antene sprejmejo tudi strukturo kletke, ki se imenuje kotna antena kotne kletke.

     

    17) Zložljiva antena

    Simetrična antena, ki vibrator upogne v vzporednico, se imenuje zložena antena. Obstaja več oblik dvovrstične zložene antene, trivrstične zložene antene in večvrstične zložene antene. Pri upogibanju morajo biti tokovi na ustreznih točkah vsake črte v fazi. Od daleč je celotna antena videti kot simetrična antena. Toda v primerjavi s simetrično anteno ima zložena antena povečano sevanje. Vhodna impedanca se poveča, da olajša povezavo s podajalnikom. Zložena antena je uglašena antena z ozko delovno frekvenco. Široko se uporablja v kratkovalnih in ultrakratkih valovnih pasovih.

     

    18) V-oblika antene

    Sestavljen je iz dveh žic, ki sta med seboj pod kotom, v obliki antene angleške črke V. Njen priključek je lahko odprt ali povezan z uporom, katerega velikost je enaka značilni impedanci antene. Antena v obliki črke V je enosmerna, največja smer emisije pa je v navpični ravnini diagonalne smeri. Njegove pomanjkljivosti so nizka učinkovitost in velik odtis.

     

    19) Diamantna antena

    To je širokopasovna antena. Sestavljen je iz vodoravnega romba, obešenega na štiri stebre. En oster kot romba je priključen na napajalnik, drugi ostri kot pa na terminalni upor, ki je enak značilni impedanci rombove antene. Je enosmerna v navpični ravnini, ki kaže na smer končnega upora.

    Prednosti diamantne antene so visok dobiček, močna usmerjenost, širok pas uporabe, enostavna namestitev in vzdrževanje; pomanjkljivost je, da pokriva veliko območje. Po deformiranju rombove antene obstajajo tri oblike dvojne rombske antene, povratna rombna antena in zložena rombska antena. Diamantne antene se običajno uporabljajo za velike in srednje velike kratkovalovne sprejemne postaje.

     

    20) Diskovna stožčasta antena

    To je antena z ultra kratkim valom. Na vrhu je disk (tj. Radiator), ki ga napaja jedro koaksialne črte, spodaj pa stožec, povezan z zunanjim vodnikom koaksialnega voda. Funkcija stožca je podobna funkciji neskončnega tla. Spreminjanje kota nagiba stožca lahko spremeni največjo smer sevanja antene. Ima izredno širok frekvenčni pas.

     

    21) Antena iz ribjih kosti

    Antena iz ribje kosti, imenovana tudi stranska ognjena antena, je posebna kratkovalna sprejemna antena. Sestavljen je iz priklopa simetričnega oscilatorja na določeni razdalji na dveh montažnih linijah, vsi ti simetrični oscilatorji pa so povezani z montažnim trakom preko majhnega kondenzatorja. Na koncu montažne linije, to je na koncu, obrnjenem proti smeri komunikacije, je priključen upor, ki je enak značilni impedanci montažne linije, drugi konec pa je prek podajalnika povezan s sprejemnikom. V primerjavi z diamantno anteno ima antena z ribjo kostjo prednosti majhnih stranskih rež (to je močan sprejem v smeri glavnega režnja in šibek sprejem v drugih smereh), majhne interakcije med antenami in majhen odtis; pomanjkljivost je nizka učinkovitost, namestitev in uporaba sta bolj zapletena.

     

    22) Yagi antena

    Imenuje se tudi krmilna antena. Sestavljen je iz več kovinskih palic, od katerih je ena radiatorska, daljša za radiatorjem je reflektor, krajše spredaj pa usmerjevalniki. Radiator običajno uporablja zložen polvalni oscilator. Največja smer sevanja antene je enaka smeri režiserja. Prednosti antene Yagi so enostavna struktura, majhna teža in trdnost ter priročno napajanje; pomanjkljivosti so ozek frekvenčni pas in slaba zaščita pred motnjami. Uporablja se v ultra kratkih valovnih komunikacijah in radarjih.

     

    23) Sektorska antena

    Ima dve obliki: kovinsko ploščo in kovinsko žico. Med njimi gre za kovinsko ploščo v obliki ventilatorja in tip kovinske žice v obliki ventilatorja. Ta vrsta antene poveča površino prereza antene, zato se frekvenčni pas antene razširi. Antena za žični sektor lahko uporablja tri, štiri ali pet kovinskih žic. Sektorske antene se uporabljajo za sprejem ultrakratkih valov.

     

    24) Bikonična antena

    Bikonična antena je sestavljena iz dveh stožcev z nasprotnimi konicami stožcev, moč pa se napaja na konicah stožcev. Stožec je lahko izdelan iz kovinske površine, kovinske žice ali kovinske mreže. Tako kot antena v kletki, ko se površina preseka antene poveča, se tudi frekvenčni pas antene poveča. Bikonične antene se uporabljajo predvsem za sprejem ultrakratkih valov.

     

    25) Parabolična antena

    Parabolična antena je usmerjena mikrovalovna antena, ki je sestavljena iz paraboličnega reflektorja in radiatorja. Radiator je nameščen na žariščni točki ali goriščni osi paraboličnega reflektorja. Elektromagnetni val, ki ga oddaja radiator, se odbija od parabole in tvori zelo usmerjen žarek.

     

    Parabolični reflektor je izdelan iz kovine z dobro prevodnostjo. Obstajajo štiri glavne metode: rotacijski paraboloid, cilindrični paraboloid, odrezan vrteči se paraboloid in eliptični robni paraboloid. Najpogosteje se uporabljata rotacijski paraboloid in cilindrični paraboloid. Radiator na splošno uporablja polvalne oscilatorje, odprte valovode, valovode z režami itd.

     

    Parabolična antena ima prednosti enostavne strukture, močne usmerjenosti in širokega delovnega frekvenčnega pasu. Slabosti so: ker se radiator nahaja v električnem polju paraboličnega reflektorja, ima reflektor velik reakcijski učinek na radiator, zato se antena in napajalnik težko ujemata; sevanje hrbta je veliko; stopnja zaščite je slaba; in natančnost izdelave je visoka. Ta antena se pogosto uporablja v mikrovalovni relejni komunikaciji, troposferski razpršeni komunikaciji, radarjih in televiziji.

     

    26) Parabolična antena za rog

    Parabolična antena roga je sestavljena iz dveh delov, roga in parabole. Parabola pokriva rog, vrh roga pa se nahaja na žariščni točki parabole. Rog je radiator, ki seva elektromagnetne valove v parabolo, elektromagnetne valove pa parabola odbija in osredotoča v ozek žarek, ki ga je treba oddajati. Prednosti rog parabolične antene so: reflektor nima reakcije na radiator in radiator nima zaščitnega učinka na odsevni električni val. Antena in napajalna naprava sta bolje usklajena; sevanje hrbta je majhno; stopnja zaščite je visoka; delovni frekvenčni pas je zelo širok; struktura je preprosta. Parabolične antene s hupami se pogosto uporabljajo v relejnih komunikacijah po trupu.

     

    27) Rožna antena

    Znana tudi kot rožna antena. Sestavljen je iz enotnega valovoda in rogovskega valovoda s postopno naraščajočim prerezom. Obstajajo tri vrste rožnatih anten: antena za sektorski rog, piramidna rožna antena in stožčasta antena za rog. Rožna antena je ena najpogosteje uporabljenih mikrovalovnih anten in se običajno uporablja kot radiator. Prednost je pasovna širina delovne frekvence; pomanjkljivost je velika glasnost in pri istem kalibru njegova usmerjenost ni tako ostra kot parabolična antena.

     

    28) Antena za rožnati objektiv

    Sestavljen je iz roga in leče, nameščene na premeru roga, zato se imenuje antena leče roga. Za načelo leče glejte anteno objektiva. Ta antena ima relativno širok delovni frekvenčni pas in ima višjo stopnjo zaščite kot parabolična antena. Široko se uporablja v mikrovalovni komunikaciji z več kanali.

     

    29) Antena za objektiv

    V centimetrskem pasu se za antene lahko uporabijo številna optična načela. V optiki se lahko leča uporabi za to, da sferični val, ki ga seva točkovni vir svetlobe, postavljen na žarišče leče, postane ravninski val, potem ko ga leča lomi. Antena za objektiv je izdelana po tem principu. Sestavljen je iz leče in radiatorja, nameščenega na goriščni točki leče. Obstajata dve vrsti anten za objektive: antena za dielektrično zaviranje objektiva in antena za leče s kovinskim pospeševanjem. Objektiv je izdelan iz visokofrekvenčnega medija z nizkimi izgubami, na sredini debel in okrog njega tanek. Sferični val, ki ga oddaja vir sevanja, se pri prehodu skozi dielektrično lečo upočasni. Zato je pot zaviranja sferičnega vala v srednjem delu leče dolga, zaviranje poti v okoliškem delu pa kratko. Zato sferični val po prehodu skozi lečo postane ravninski, torej sevanje postane usmerjeno. Objektiv je sestavljen iz številnih kovinskih plošč z različnimi dolžinami, nameščenimi vzporedno. Kovinska plošča je pravokotna na tla, in bližje ko je kovinska plošča, krajša je. Električni valovi v vzporednih kovinskih ploščah

     

    Pospešeno pri širjenju. Ko krogelni val, ki ga oddaja vir sevanja, prehaja skozi kovinsko lečo, je bližje robu leče daljša pospešena pot in krajša je pospešena pot na sredini. Zato sferični val po prehodu skozi kovinsko lečo postane ravninski val.

     

    Antena za objektiv ima naslednje prednosti:

    1. Stranski režnji in zadnji režnji so majhni, zato je vzorec boljši;

    2. Natančnost izdelave leče ni visoka, zato je izdelava bolj priročna. Njegove pomanjkljivosti so nizka učinkovitost, zapletena struktura in visoka cena. Antene za objektive se uporabljajo v mikrovalovnih relejnih komunikacijah.

     

    30) Režasta antena

    Eden ali več ozkih rež je izrezanih na veliki kovinski plošči in jih napajajo koaksialne črte ali valovodi. Tako oblikovana antena se imenuje režna antena ali režna antena. Za pridobitev enosmernega sevanja je hrbtna stran kovinske plošče narejena v votlino, režo pa neposredno napaja valovod. Antena z režami ima preprosto strukturo in brez štrlečih delov, zato je še posebej primerna za uporabo na letalih za visoke hitrosti. Njegova pomanjkljivost je, da je težko nastaviti.

     

    31) Dielektrična antena

    Dielektrična antena je okrogla palica iz dielektričnega materiala z nizkimi izgubami in visoko frekvenco (običajno polistirena), en njen konec pa napaja koaksialna linija ali valovod. 2 je podaljšek notranjega vodnika koaksialne črte, ki tvori vibrator za vzbujanje elektromagnetnih valov; 3 je koaksialna črta; 4 je kovinski tulec. Vloga tulca ni le vpenjanje dielektrične palice, temveč tudi odbijanje elektromagnetnih valov, da se zagotovi, da elektromagnetne valove vzbuja notranji vodnik koaksialne črte in se razširijo na prosti konec dielektrične palice. Prednosti dielektričnih anten so majhnost in ostra usmerjenost; pomanjkljivost je, da je dielektrik z izgubo, zato učinkovitost ni visoka.

     

    32) Periskopska antena

    Pri mikrovalovni relejni komunikaciji je antena pogosto postavljena na zelo visok nosilec, zato je za napajanje antene potrebna dolga napajalna linija. Predolg napajalnik bo povzročil številne težave, kot so zapletena struktura, velike izgube energije in popačenje zaradi odboja energije na priključku napajalnika. Za premagovanje teh težav je mogoče uporabiti periskopsko anteno. Periskopska antena je sestavljena iz spodnjega zrcalnega radiatorja, nameščenega na tleh, in zgornjega zrcalnega reflektorja, nameščenega na nosilcu. Spodnji zrcalni radiator je na splošno parabolična antena, zgornji zrcalni reflektor pa je ravna kovinska plošča. Spodnji zrcalni radiator oddaja elektromagnetne valove navzgor, ki jih odbija kovinska plošča. Prednosti periskopske antene so nizke izgube energije, nizko popačenje in visoka učinkovitost. Uporablja se predvsem pri mikrovalovni relejni komunikaciji z majhno zmogljivostjo.

     

    33) spiralna antena

    To je antena s spiralno obliko. Sestavljen je iz kovinske spiralne žice z dobro električno prevodnostjo. Običajno se napaja s koaksialno žico. Jedrna žica koaksialne žice je povezana z enim koncem spiralne žice. Zunanji vodnik koaksialne žice je povezan z ozemljeno kovinsko mrežo (ali ploščo). povezava. Smer sevanja spiralne antene je povezana z obodom spirale. Kadar je obseg spirale veliko manjši od valovne dolžine, je smer najmočnejšega sevanja pravokotna na os spirale; ko je obseg spirale po vrstnem redu valovne dolžine, se v smeri osi spirale pojavi najmočnejše sevanje.

     

    34) Antenski tuner

    Omrežje za ujemanje impedance, ki povezuje oddajnik in anteno, se imenuje antenski sprejemnik. Vhodna impedanca antene se s frekvenco močno spreminja, izhodna impedanca oddajnika pa je konstantna. Če je oddajnik neposredno priključen na anteno, se pri spreminjanju frekvence oddajnika impedanca med oddajnikom in anteno ne ujema, kar bo zmanjšalo sevanje. moč. Z antenskim sprejemnikom je mogoče ujemati impedanco med oddajnikom in anteno, tako da ima antena največjo moč sevanja pri kateri koli frekvenci. Antenski sprejemniki se pogosto uporabljajo v zemeljskih, voznih, ladijskih in letalskih kratkovalnih radijskih postajah.

     

    35) Logična periodična antena

    To je širokopasovna antena ali frekvenčno neodvisna antena. Med njimi je preprosta log-periodična antena, njena dolžina in razmik dipola pa sta v skladu z naslednjim razmerjem: τ dipol napaja enovit dvožični daljnovod, daljnovod pa mora preklapljati položaje med sosednjima dipoloma . Ta vrsta antene ima značilnost: vse značilnosti na frekvenci f se bodo ponovile pri vseh frekvencah, ki jih poda τⁿf, kjer je n celo število. Vse te frekvence so na logaritemski lestvici enako razmaknjene, obdobje pa je enako logaritmu τ. Ime log-periodične antene izhaja iz tega. Periodične antene dnevnika preprosto ponavljajo vzorec sevanja in impedanco. Če pa τ ni veliko manjši od 1, je sprememba njegovih značilnosti v enem ciklu zelo majhna, zato je v osnovi neodvisna od frekvence. Obstaja veliko vrst anten z logovskim obdobjem, vključno z dipolnimi antenami z obdobjem dnevnika in monopolnimi antenami, resonančnimi antenami v obliki črke V v logovskem obdobju, spiralnimi antenami z obdobjem dnevnika in drugimi oblikami. Med njimi je najpogostejša dipolna antena z logom. Te antene se pogosto uporabljajo v kratkovalnih in nad kratkovalnih pasovih.

     

     

     

     

    Seznam vseh vprašanje

    vzdevek

    E-pošta

    vprašanja

    Naš drugi izdelek:

    Profesionalni paket opreme FM radijskih postaj

     



     

    Hotelska IPTV rešitev

     


      Vnesite e-pošto, da dobite presenečenje

      fmuser.org

      es.fmuser.org
      it.fmuser.org
      fr.fmuser.org
      de.fmuser.org
      af.fmuser.org -> afrikanščina
      sq.fmuser.org -> albanski
      ar.fmuser.org -> arabščina
      hy.fmuser.org -> Armenščina
      az.fmuser.org -> azerbajdžanski
      eu.fmuser.org -> baskovščina
      be.fmuser.org -> belorusko
      bg.fmuser.org -> bolgarščina
      ca.fmuser.org -> katalonščina
      zh-CN.fmuser.org -> kitajščina (poenostavljena)
      zh-TW.fmuser.org -> kitajščina (tradicionalno)
      hr.fmuser.org -> hrvaški
      cs.fmuser.org -> češčina
      da.fmuser.org -> danski
      nl.fmuser.org -> nizozemščina
      et.fmuser.org -> estonščina
      tl.fmuser.org -> filipinsko
      fi.fmuser.org -> finski
      fr.fmuser.org -> francosko
      gl.fmuser.org -> galicijščina
      ka.fmuser.org -> gruzijski
      de.fmuser.org -> nemščina
      el.fmuser.org -> grščina
      ht.fmuser.org -> haitijska kreolščina
      iw.fmuser.org -> hebrejščina
      hi.fmuser.org -> hindujščina
      hu.fmuser.org -> madžarščina
      is.fmuser.org -> islandski
      id.fmuser.org -> indonezijski
      ga.fmuser.org -> irski
      it.fmuser.org -> italijanščina
      ja.fmuser.org -> japonski
      ko.fmuser.org -> korejski
      lv.fmuser.org -> latvijski
      lt.fmuser.org -> litovščina
      mk.fmuser.org -> makedonščina
      ms.fmuser.org -> malajščina
      mt.fmuser.org -> malteščina
      no.fmuser.org -> norveščina
      fa.fmuser.org -> perzijski
      pl.fmuser.org -> poljščina
      pt.fmuser.org -> portugalščina
      ro.fmuser.org -> romunščina
      ru.fmuser.org -> ruščina
      sr.fmuser.org -> srbščina
      sk.fmuser.org -> slovaški
      sl.fmuser.org -> slovenščina
      es.fmuser.org -> španščina
      sw.fmuser.org -> svahili
      sv.fmuser.org -> švedščina
      th.fmuser.org -> tajska
      tr.fmuser.org -> turški
      uk.fmuser.org -> ukrajinski
      ur.fmuser.org -> urdujščina
      vi.fmuser.org -> Vietnamščina
      cy.fmuser.org -> valižanščina
      yi.fmuser.org -> jidiš

       
  •  

    FMUSER brezžični prenos video in zvoka lažje!

  • Kontakt

    naslov:
    No.305 Soba HuiLan stavba št.273 Huanpu Road Guangzhou Kitajska 510620

    E-naslov:
    [e-pošta zaščitena]

    Tel/WhatApps:
    +8618078869184

  • Kategorije

  • Novice

    PRVO ALI POPOLNO IME

    E-naslov

  • rešitev paypal  Western UnionBank of China
    E-naslov:[e-pošta zaščitena]   WhatsApp: +8618078869184 Skype: sky198710021 Klepet z mano
    Copyright 2006-2020 Powered By www.fmuser.org

    Pomoč strankam