nagusia

Antenen Sarrera eta Sailkapena

1. Antenen sarrera
Antena espazio librearen eta transmisio-lerro baten arteko trantsizio-egitura bat da, 1. irudian erakusten den moduan. Transmisio-lerroa lerro ardazkide edo hodi huts baten (uhin-gida) forma izan daiteke, iturri batetik energia elektromagnetikoa transmititzeko erabiltzen dena. antena batera, edo antenatik hargailu batera.Lehenengoa antena igorlea da, eta bigarrena hartzaileaantena.

Energia elektromagnetikoa transferitzeko bidea

1. irudia Energia elektromagnetikoa transmititzeko bidea

1. irudiko transmisio-moduko antena-sistemaren transmisioa Thevenin-en baliokidearen bidez adierazten da 2. irudian erakusten den moduan, non iturria seinale-sorgailu ideal batek irudikatzen duen, transmisio-lerroa Zc inpedantzia bereizgarria duen lerro batekin irudikatzen da, eta antena ZA [ZA = (RL + Rr) + jXA] baten bidez irudikatzen da.Karga-erresistentzia RL antenaren egiturari lotutako eroankortasuna eta galera dielektrikoak adierazten ditu, Rr, berriz, antenaren erradiazio-erresistentzia, eta XA erreaktantzia erabiltzen da antenaren erradiazioarekin lotutako inpedantziaren zati imaginarioa irudikatzeko.Baldintza idealetan, seinale-iturburuak sortzen duen energia guztia Rr erradiazio-erresistentziara transferitu behar da, zeina antenen erradiazio-gaitasuna irudikatzeko erabiltzen dena.Hala ere, aplikazio praktikoetan, galera eroale-dielektrikoak daude transmisio-lerroaren eta antena-ren ezaugarriengatik, baita transmisio-lerroaren eta antenaren arteko islak (desegokitzea) eragindako galerak ere.Iturriaren barne-inpedantzia kontuan hartuta eta transmisio-lerroari eta islapen-galerei (desegokitzea) alde batera utzita, potentzia maximoa antenari ematen zaio parekatze konjugatupean.

1dad404aaec96f6256e4f650efefa5f

2. irudia

Transmisio-lerroaren eta antenaren arteko desadostasuna dela eta, interfazearen islatutako uhina iturburutik antenarainoko uhin intzidentearekin gainjartzen da, uhin geldikor bat eratzeko, energia-kontzentrazioa eta biltegiratzea adierazten duena eta erresonantzia-gailu tipikoa dena.Uhin geldikorreko eredu tipiko bat 2. irudiko puntu-lerroak erakusten du. Antena-sistema behar bezala diseinatu ez bada, transmisio-lerroak, neurri handi batean, energia biltegiratzeko elementu gisa jardun dezake uhin-gida eta energia transmititzeko gailu gisa baino.
Transmisio linea, antena eta uhin geldikorrak eragindako galerak ez dira desiragarriak.Linearen galerak galera baxuko transmisio-lineak hautatuz minimiza daitezke, eta antenaren galerak, berriz, 2. irudian RLk adierazten duen galera-erresistentzia murriztuz. linearen inpedantzia bereizgarria duen antena (karga).
Haririk gabeko sistemetan, energia jasotzeaz edo igortzeaz gain, antenak behar dira normalean norabide jakin batzuetan irradiatutako energia hobetzeko eta beste norabide batzuetan irradiatutako energia kentzeko.Hori dela eta, detekzio-gailuez gain, antenak norabide-gailu gisa ere erabili behar dira.Antenak hainbat forma izan daitezke behar zehatzak asetzeko.Hari bat, irekidura, adabaki bat, elementu-multzo bat (matrizea), islatzailea, lente bat, etab izan daiteke.

Haririk gabeko komunikazio sistemetan, antenak osagai kritikoenetako bat dira.Antenen diseinu onak sistemaren eskakizunak murrizten ditu eta sistemaren errendimendu orokorra hobetu dezake.Adibide klasiko bat telebista da, non emisio-harrera hobetu daitekeen errendimendu handiko antenak erabiliz.Antenak komunikazio sistemetarako dira begiak gizakientzat.

2. Antenen Sailkapena

1. Bocina antena

Adarra antena antena planoa da, mikrouhin-antena, sekzio zirkularra edo angeluzuzena duena, uhin-gidaren amaieran pixkanaka irekitzen dena.Mikrouhin-antena motarik erabiliena da.Bere erradiazio-eremua adarraren irekiduraren tamainak eta hedapen motak zehazten dute.Horien artean, adar hormak erradiazioan duen eragina kalkula daiteke difrakzio geometrikoaren printzipioa erabiliz.Adaren luzera aldatu gabe geratzen bada, irekidura-tamaina eta fase-diferentzia koadratikoa handitu egingo da adar irekitze-angelua handitzean, baina irabazia ez da aldatuko irekiera-tamainarekin.Adarren maiztasun-banda zabaldu behar bada, beharrezkoa da lepoko isla eta adarren irekidura murriztu;islada txikitu egingo da irekidura-tamaina handitu ahala.Adar-antenaren egitura nahiko sinplea da, eta erradiazio-eredua ere nahiko sinplea eta kontrolatzeko erraza da.Orokorrean norabide ertaineko antena gisa erabiltzen da.Mikrouhin-errele komunikazioetan sarritan erabiltzen dira banda-zabalera zabala, albo-lobulu baxua eta eraginkortasun handia duten islagailu parabolikoko adar antena.

RM-DCPHA105145-20 (10,5-14,5 GHz)

RM-BDHA1850-20 (18-50GHz)

RM-SGHA430-10 (1,70-2,60 GHz)

2. Microstrip antena
Microstrip antenen egitura, oro har, substratu dielektrikoz, erradiadoreez eta lurrezko planoz osatuta dago.Substratu dielektrikoaren lodiera uhin-luzera baino askoz txikiagoa da.Substratuaren behealdean dagoen metalezko geruza mehea lurreko planoarekin konektatzen da, eta forma espezifikoa duen metalezko geruza mehea aurrealdean egiten da fotolitografia-prozesuaren bidez erradiadore gisa.Erradiadorearen forma modu askotan alda daiteke eskakizunen arabera.
Mikrouhinen integrazio-teknologiaren gorakadak eta fabrikazio-prozesu berriek mikrostrip antenen garapena sustatu dute.Antena tradizionalekin alderatuta, microstrip antenak ez dira tamaina txikikoak, pisu arinak, profil baxukoak, konformatzeko errazak, baina integratzeko errazak, kostu baxukoak, ekoizpen masiborako egokiak eta propietate elektriko dibertsifikatuen abantailak ere baditu. .

RM-MA424435-22 (4,25-4,35 GHz)

RM-MA25527-22 (25,5-27 GHz)

3. Waveguide zirrikituaren antena

Uhin-gidaren zirrikituaren antena uhin-gidaren egiturako zirrikituak erabiltzen dituen antena da, erradiazioa lortzeko.Normalean, metalezko bi plaka paraleloz osatuta dago, uhin-gida bat osatuz, bi plaken artean tarte estu batekin.Uhin elektromagnetikoak uhin-gida-hutsunetik pasatzen direnean, erresonantzia-fenomeno bat gertatuko da, eta horrela eremu elektromagnetiko indartsua sortuko da hutsunetik gertu erradiazioa lortzeko.Bere egitura sinplea dela eta, uhin-gidaren zirrikituaren antena banda zabaleko eta eraginkortasun handiko erradiazioa lor dezake, beraz, oso erabilia da radar, komunikazio, haririk gabeko sentsore eta mikrouhin eta milimetroko uhin bandetan.Bere abantailen artean erradiazio-eraginkortasun handia, banda zabaleko ezaugarriak eta interferentziaren aurkako gaitasun ona daude, beraz, ingeniari eta ikertzaileen alde egiten dute.

RM-PA7087-43(71-86GHz)

RM-PA1075145-32 (10,75-14,5 GHz)

RM-SWA910-22 (9-10GHz)

4.Antena bikonikoa

Biconical Antenna egitura bikonikoa duen banda zabaleko antena da, maiztasun erantzun zabala eta erradiazio-eraginkortasun handia duena.Antena bikonikoaren bi zati konikoak elkarren artean simetrikoak dira.Egitura honen bidez, maiztasun-banda zabal batean erradiazio eraginkorra lor daiteke.Espektroaren analisia, erradiazioaren neurketa eta EMC (bateragarritasun elektromagnetikoa) probak bezalako alorretan erabili ohi da.Inpedantzia bat etortze eta erradiazio-ezaugarri onak ditu eta maiztasun anitz estali behar dituzten aplikazio-egoeretarako egokia da.

RM-BCA2428-4 (24-28GHz)

RM-BCA218-4 (2-18GHz)

5.Espiral Antena

Espiral antena espiral egitura duen banda zabaleko antena da, maiztasun-erantzun zabala eta erradiazio-eraginkortasun handia duena.Espiral antena polarizazio-aniztasuna eta banda zabaleko erradiazio-ezaugarriak lortzen ditu bobin espiralen egituraren bidez, eta radar, satelite bidezko komunikazio eta haririk gabeko komunikazio sistemetarako egokia da.

RM-PSA0756-3 (0,75-6GHz)

RM-PSA218-2R (2-18 GHz)

Antenei buruz gehiago jakiteko, bisitatu:


Argitalpenaren ordua: 2024-06-14

Lortu produktuaren fitxa teknikoa