WiFi maršrutētāja antena
Antenas polarizācija: kas tā ir un kāpēc tā ir svarīga Aug,3 2026

Antenas polarizācija: kas tā ir un kāpēc tā ir svarīga

WWW.WHWIRELESS.COM

Paredzamais lasīšanas laiks: 15 minūtes

Katrs elektronikas inženieris zina, ka antenas pārraida un uztver signālus elektromagnētisko viļņu (elektromagnētiskās enerģijas viļņu) veidā, kuru īpašības var aprakstīt ar Maksvela vienādojumiem. Tāpat kā daudzus specializētus tehniskus tematus, arī šos vienādojumus kopā ar elektromagnētisko viļņu izplatīšanās noteikumiem un īpašībām var interpretēt no vairākām perspektīvām — sākot no salīdzinoši vienkāršiem kvalitatīviem aprakstiem līdz sarežģītām, detalizētām matemātiskām formulām.

Polarizācija ir viena no daudzajām elektromagnētiskās enerģijas izplatīšanās īpašībām. Tās ietekme un tas, cik lielā mērā tā jāņem vērā, dažādos pielietojuma scenārijos un atbilstošos antenu projektējumos ievērojami atšķiras. Polarizācijas pamatprincipi attiecas uz visu elektromagnētisko starojumu, tostarp radiofrekvences (RF)/bezvadu signāliem un gaismas viļņu enerģiju, un polarizāciju plaši izmanto optikas jomā. Šis raksts aptver tikai RF frekvenču joslu.

Kas ir antenas polarizācija?

Lai izprastu polarizāciju, vispirms jāapgūst elektromagnētisko viļņu pamati. Elektromagnētiskais vilnis sastāv no elektriskā lauka (E lauks) un magnētiskā lauka (H lauks), kas pārvietojas vienā virzienā. Elektriskais un magnētiskais lauks ir savstarpēji perpendikulāri, un abi ir perpendikulāri plaknes viļņa izplatīšanās virzienam.

Polarizācija tiek definēta kā elektriskā lauka vibrācijas plakne, skatoties no pārraides gala viļņa izplatīšanās virzienā. Horizontālās polarizācijas gadījumā elektriskais lauks svārstās no vienas puses uz otru horizontālajā plaknē; vertikālās polarizācijas gadījumā elektriskais lauks vibrē uz augšu un uz leju vertikālajā plaknē (skatīt 1. attēlu).

1. attēls: Elektromagnētiskais vilnis ar savstarpēji perpendikulāriem elektriskā un magnētiskā lauka komponentiem

Pārraides un uztveršanas antenas veido antenu pāri, un raiduztvērēja veiktspēja sasniedz maksimumu, kad abām ir identiskas polarizācijas plaknes. Atsaucoties uz ikonisko frāzi no 1979. gada filmas Alien — “Kosmosā neviens nevar dzirdēt jūsu kliedzienu” — ārējā kosmosā nav būtiskas atšķirības starp horizontālo un vertikālo polarizāciju. Tomēr polarizācijas saskaņošanas un antenu izlīdzināšanas teorijas joprojām ir spēkā, lai maksimāli palielinātu signāla enerģijas pārraidi un uztveršanu.

Lineārā un cirkulārā polarizācija

Elektromagnētiskajiem viļņiem ir vairāki polarizācijas režīmi:

  • Pamata lineārā polarizācija ietver divas savstarpēji ortogonālas (perpendikulāras) polarizācijas formas (skatīt 2. attēlu). Teorētiski horizontāli polarizēta uztveršanas antena nevar uztvert nekādu signālu, ko izstaro vertikāli polarizēta pārraides antena, kas darbojas tajā pašā frekvencē, un otrādi. Jo tuvākas ir abu antenu polarizācijas orientācijas, jo spēcīgāks ir uztvertais signāls; signāla enerģijas pārneses efektivitāte sasniedz maksimumu, kad polarizācija ir pilnībā saskaņota.

2. attēls: Lineārā polarizācija piedāvā divas savstarpēji ortogonālas polarizācijas formas

  • Slīpā polarizācija ir lineārās polarizācijas variants. Tāpat kā standarta horizontālā un vertikālā polarizācija, šī definīcija attiecas tikai uz uz zemes balstītiem scenārijiem. Slīpā polarizācija veido ±45° leņķi attiecībā pret horizontālo plakni. Lai gan slīpā polarizācija pēc būtības ir lineāra, kad nozares profesionāļi atsaucas uz “lineāro polarizāciju”, viņi parasti domā tikai horizontālās vai vertikālās polarizācijas antenas.
  • Signālus, ko izstaro vai uztver slīpās polarizācijas antenas, var uztvert arī tikai horizontāli vai vertikāli polarizētas antenas, tomēr ar noteiktu signāla zudumu. Slīpās polarizācijas antenas ir ideāli piemērotas gadījumiem, kad vienas vai abu antenu polarizācijas stāvoklis nav zināms vai polarizācija darbības laikā mainās.
  • Cirkulārā polarizācija (CP) ir sarežģītāka nekā lineārā polarizācija. Šajā polarizācijas režīmā elektriskā lauka vektors nepārtraukti rotē signāla izplatīšanās laikā. Skatoties uz āru no pārraides gala, elektriskā lauka vektora rotāciju pulksteņrādītāja virzienā sauc par labās rokas cirkulāro polarizāciju (RHCP); rotāciju pretēji pulksteņrādītāja virzienam sauc par kreisās rokas cirkulāro polarizāciju (LHCP) (skatīt 3. attēlu).

3. attēls: Cirkulāri polarizētu elektromagnētisko viļņu elektriskā lauka vektors rotē, sadaloties labās rokas un kreisās rokas tipos

Cirkulāri polarizēti signāli veidojas, pārklājot divus ortogonālus elektromagnētiskos viļņus ar 90° fāzes nobīdi. Lai izveidotu cirkulāro polarizāciju, jāizpilda trīs kritēriji: elektriskajam laukam jāietver divi ortogonāli komponenti; abiem komponentiem jābūt ar 90° fāzes starpību; un abiem komponentiem jābūt ar vienādu amplitūdu. Spirālveida antenas nodrošina vienkāršu risinājumu cirkulāri polarizētu viļņu ģenerēšanai.

  • Eliptiskā polarizācija (EP) ir cirkulārās polarizācijas atvasinājums. Tāpat kā cirkulāri polarizēti viļņi, arī eliptiski polarizēti viļņi tiek sintezēti no diviem lineāri polarizētiem viļņiem. Eliptiskā polarizācija veidojas, kad tiek pārklāti divi savstarpēji perpendikulāri lineāri polarizēti viļņi ar nevienādu amplitūdu.

Polarizācijas neatbilstības pakāpi starp divām antenām kvantitatīvi nosaka ar polarizācijas zuduma koeficientu (PLF), ko mēra decibelos (dB). Tā vērtību nosaka polarizācijas leņķis starp pārraides un uztveršanas antenām. Teorētiski PLF ir vienāds ar 0 dB ideālas polarizācijas saskaņošanas gadījumā (nulles zudums); ja abas antenas ir pilnībā ortogonāli polarizētas, PLF tuvojas bezgalībai (pilnīga signāla vājināšana).

Tomēr reālās lietojumprogrammās antenas nevar sasniegt pilnīgi saskaņotu vai pilnībā ortogonālu polarizāciju. Mehāniska uzstādīšanas neprecizitāte, cilvēku darbības kļūdas, kanāla kropļojumi, daudzceļu atstarošanās un citi faktori ievieš leņķisku novirzi pārraidītā elektriskā lauka polarizācijas virzienā. Pat ja divas antenas ir paredzētas ortogonālai polarizācijai, praksē joprojām notiek šķērspolarizācijas noplūde 10 līdz 30 dB vai lielākā apmērā. Dažos scenārijos šis noplūdušais signāls ir pietiekami spēcīgs, lai traucētu vēlamā signāla demodulāciju.

Savukārt pat ar ideālu polarizāciju un precīzu divu antenu izlīdzināšanu reālās vides faktori var palielināt PLF līdz 10 dB, 20 dB vai vairāk, pasliktinot signāla uztveršanu. Vienkārši sakot, neparedzēta šķērspolarizācija un augsti polarizācijas zuduma koeficienti rada divas nelabvēlīgas sekas: tie ievieš traucējošus signālus un vājina mērķa lietderīgā signāla stiprumu.

Kāpēc polarizācijas īpašības ir svarīgas

Polarizācija pakļaujas divvirzienu noteikumam: jo ciešāk saskaņoti un konsekventi ir divu antenu polarizācijas tipi, jo augstāks ir uztvertā signāla stiprums. Turpretī slikta polarizācijas saskaņošana apgrūtina gan mērķa uztvērējiem, gan traucējumu uztvērējiem pietiekami spēcīgu izmantojamu signālu uztveršanu. Lielākajā daļā scenāriju bezvadu kanāls maina pārraidītā signāla polarizācijas stāvokli vai arī viens vai abi raiduztvērēji nespēj saglabāt fiksētu, nekustīgu antenas orientāciju.

Polarizācijas režīma izvēli parasti nosaka uzstādīšanas vide un atmosfēras izplatīšanās apstākļi. Piemēram, horizontāli polarizētas antenas nodrošina labāku signāla veiktspēju un stabilāku polarizāciju, ja tās uzstādītas pie griestiem; savukārt vertikāli polarizētām antenām, kas uzstādītas pie sānu sienām, polarizācijas uzvedība ir tuvāka to nominālajām projektēšanas specifikācijām.

Parastās dipola antenas (standarta dipoli / salocītie dipoli) tradicionālā uzstādījumā darbojas horizontālā polarizācijā (skatīt 4. attēlu). Ja nepieciešams pielāgot konkrētam polarizācijas režīmam, antenu var pagriezt par 90°, lai pārslēgtos uz vertikālo polarizāciju (skatīt 5. attēlu).

SHAPE \* MERGEFORMAT

4. attēls: Dipola antenas parasti tiek uzstādītas horizontāli uz mastiem horizontālās polarizācijas nodrošināšanai

SHAPE \* MERGEFORMAT

5. attēls: dipola antenas var uzstādīt vertikāli uz mastiem vertikālai polarizācijai, ja to pieprasa lietojumprogramma

Vertikālā polarizācija tiek plaši izmantota rokas rācijās, piemēram, ierīcēs, ko nēsā avārijas glābšanas personāls. Tas ir tāpēc, ka lielākajai daļai vertikāli polarizētu radioantenu ir visvirziena starojuma diagrammas — tas nozīmē, ka lietotājiem nav jāpielāgo antenas azimuts pat tad, ja rokas ierīces orientācija pastāvīgi mainās.

Lielākā daļa antenu kas darbojas augstfrekvences (HF) joslā no 3–30 MHz, izmanto vienkāršas garvadu antenu konstrukcijas, kas horizontāli izstieptas starp balstiem. To lielo fizisko izmēru nosaka atbilstošais viļņa garums (10–100 metri), un šādas antenas pēc būtības ir horizontāli polarizētas.

Interesanti, ka josla tika nosaukta par “augstfrekvences” joslu pirms vairākiem gadu desmitiem, kad 30 MHz tika uzskatīts par augstas frekvences diapazonu. Lai gan šis apzīmējums mūsdienās šķiet novecojis, tas joprojām ir oficiālais joslas apzīmējums, ko noteikusi Starptautiskā Telekomunikāciju savienība (ITU), un to joprojām visā pasaulē izmanto.

Vidējo viļņu (MW) josla aptver 300 kHz līdz 3 MHz. Šajā joslā apraides staciju izvēlētā polarizācija ir atkarīga no tā, vai stacija izmanto zemes viļņus īsa darbības attāluma spēcīga signāla pārklājumam vai jonosfēras telpas viļņus tālsatiksmes pārraidei. Kopumā vertikāli polarizētas antenas nodrošina labāku zemes viļņu izplatīšanos, savukārt horizontāli polarizētas antenas ir labāk piemērotas telpas viļņu sakariem.

Satelītsakari lielā mērā balstās uz cirkulāro polarizāciju. Satelīti pastāvīgi maina savu stāvokli attiecībā pret zemes stacijām un citiem satelītiem. Signāla pārraides efektivitāte sasniedz maksimumu, kad gan raidīšanas, gan uztveršanas pusē tiek izmantotas cirkulāri polarizētas antenas; lineāri polarizētu antenu savienošana ar cirkulāri polarizētām antenām darbojas, bet rada izmērāmu polarizācijas zuduma koeficientu.

Polarizācijas raksturlielumi ir vienlīdz būtiski 5G sistēmām. Daži 5G vairākievadu vairākizvadu (MIMO) antenu masīvi izmanto polarizācijas tehnoloģiju, lai efektīvāk izmantotu spektra resursus, palielinot caurlaidspējas ātrumu. Tas tiek panākts, apvienojot dažādus signālu polarizācijas režīmus ar antenu telpisko multipleksēšanu (telpisko daudzveidību). Šādas sistēmas vienlaikus pārraida divas neatkarīgas datu plūsmas, katru plūsmu padodot atsevišķām antenām ar savstarpēji ortogonālu polarizāciju, ļaujot uztvērējam demodulēt abas plūsmas atsevišķi. Lai gan neideāli faktori, tostarp izplatīšanās ceļi, kanāla kropļojumi, atstarošanās un daudzu ceļu efekti, rada nelielus šķērspolarizācijas traucējumus, uztvērēji tos iekšēji samazina.

Secinājums

Polarizācija ir būtiska, tomēr bieži vien nepamanīta antenu īpašība. Lineārā polarizācija (ieskaitot horizontālos un vertikālos variantus), slīpā polarizācija, cirkulārā polarizācija un eliptiskā polarizācija katra ir piemērota atšķirīgiem lietojuma scenārijiem. Antenu relatīvā orientācija un saskaņošanas pakāpe raidīšanas un uztveršanas galos tieši nosaka visa RF savienojuma kopējo veiktspēju. Komerciāli ir pieejams plašs standarta antenu klāsts, kas aptver visus polarizācijas tipus un RF frekvenču diapazonus, lai nodrošinātu polarizācijas risinājumus, kas pielāgoti visām mērķa lietojumprogrammām.

WWW.WHWIRELESS.COM


kategorijām
karstie produkti
  •  4G FPC elastīga FPC antena pārdošanā

    4G FPC elastīga FPC antena

    Bezspēcīgs 4G FPC Elastīgs Antena WH-4G-FPC4 (griešana) ir daudzpusīgs risinājums Viedā loģistika un noliktavas Tam ir plašs frekvences diapazons no 698-960/1710-2700MHz, nodrošinot stabilu un efektīvu datu pārraidi Ar savu elastīgo dizainu to var viegli uzstādīt uz nemetāliskām virsmām, izmantojot līmi Līdz antena ir viegls, plāns un izturīgs, padarot to ideālu kompaktām telpām Tas atbalsta vairākas lietojumprogrammas, ieskaitot aktīvu izsekošanu, krājumu pārvaldību un IoT Ierīces viedās noliktavās Tā augstā veiktspēja un pielāgošanās uzlabo savienojamību un efektivitāti mūsdienu loģistikā un noliktavu operācijās.

  •  SMA vīrietis nmo3 / 4 LMR195 Rfcable montāža

    RF kabelis SMA Male - Nmo3 / 4 LMR195

    the RF kabelis SMA Male - Nmo3 / 4 rf kabelis LMR195

  • ŠANU WIFI IIOT RŪTERIS Antena

    4G iot maza izmēra augstas veiktspējas magnēta antena

    4G iot mazs izmērs,augstas veiktspējas 4G M2M antena; stabu vara materiāls; augstas veiktspējas ¼ Vienkārša uzstādīšana Montāžas magnēta lūka Vienreizējas liešanas IP67 ūdensnecaurlaidīga antenas bāzeï¼ ir kompakta, augstas veiktspējas magnētiskā stiprinājuma antena, kas piemērota lietošanai ar jebkuru 4G LTE saderīgu modemu vai vārteju. ir aprīkots ar magnētisku bāzi pagaidu uzstādīšanas situācijām un darbojas sešās galvenajās mobilo sakaru, GSM un LTE joslās, kas atbalsta 2G, 3G un 4G mobilo sakaru tehnoloģijas.

  • 5G 4G 3G 2G 8dbi antena

    2x2 MiMo 5G antenas

    Lidostas vidē, 5G antenas piemēram, WH-5G-PX4 un WH-5G-MM8x4, nodrošina stabilu signāla pārraidi. To daudzfrekvenču atbalsts (piemēram, 698–6000 MHz) pielāgojas sarežģītām telpām — termināļiem, skrejceļiem —, novēršot traucējumus. Augstas pastiprinājuma konstrukcijas (8 dBi WH-5G-MM8x4 modelim) palielina pārraides attālumu, aptverot plašas teritorijas. Cilvēkiem stabils 5G signāli ļauj ceļotājiem netraucēti izmantot mobilos pakalpojumus, savukārt darbinieki gūst labumu no efektīvas komunikācijas operāciju veikšanai. Turklāt uzticams savienojums nodrošina lidostas darbību. IoT (lietu internets) sistēmas (piemēram, bagāžas izsekošana, navigācija), uzlabojot kopējo ērtību. Kabelis Pēc izvēles piedāvājam pāri antena tipa kabeļi RG58U ar 2,5 m, 5 m, 10 m un 15 m garumu ar N tēviņa un SMA tēviņa savienotājiem (der visizplatītākajiem LTE maršrutētājiem). Nerūsējošais tērauds 304 visiem "L" kronšteiniem un U skrūvju stiprinājuma skrūvju komplektiem; ļauj strādāt jūras vajadzībām

  •  4g un GPS FPC Maršrutētāja antena

    4g un GPS FPC Antenas bezvadu vārteja IoT Lora Maršrutētāja antena

    Tas FPC 4g antena Wh-4gps-fpc8 ir paredzēts 800MHz (2g / 4g ), 900MHz (4g), 1800MHz (3g / 4g), 2100MHz (4G) un 2600mhz (4G) Frekvenču josla un atbalsta visus noteiktos standartus, piemēram, GSM, 2G, 3G un 4g (800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600). un GPS 1575.42MHz viegli instalēt 3m līmes montāža .

  • 2×2 MIMO 5G antena

    2×2 MIMO 5G antena Omni Cellular Sub6

    WH-5G-ST6x2 ir 5G antena paredzēts rūpnīcas signāla pārklājums Tas darbojas frekvenču diapazonā no 700 līdz 4800 MHz, ļaujot atbalstīt plašu 5G lietojumprogrammu spektru. Ar 6 dBi x2 pastiprinājumu tas efektīvi palielina signāla stiprumu, nodrošinot uzticamu saziņu rūpnīcas vidē. Tajā ir funkcijas N sieviete x2 savienotāji, kas ir nozares standarts, lai nodrošinātu vienkāršu uzstādīšanu un pievienošanu attiecīgajām sakaru iekārtām. Tās kompaktais izmērs, kura izmēri ir φ75X200 mm, padara to piemērotu dažādiem uzstādīšanas scenārijiem rūpnīcās. Šai antenai ir izšķiroša nozīme savienošanā 5G stacija un rūpnīcā, veicinot netraucētu 5G signāls izplatīšana rūpniecības objektos. Kabelis Pēc izvēles piedāvājam pāri antena tipa kabeļi RG58U ar garumu 2,5 m, 5 m, 10 m un 15 m ar N tēviņa un SMA tēviņa savienojumu (der visizplatītākajiem LTE maršrutētāji ) savienotāji.

  •  GNSS 5g 4g LTE IoT WiFi Mimo 6 in 1 antenas

    Āra transportlīdzekļa kombinācijas antena 6 Antenā

    GNSS 5g 4g LTE WiFi Mimo 6 in 1 antenas IP67

  •  5g Nr LTE Mimo Augsts ieguvums Omni Mimo antena

    5g 4g LTE Mimo 6dbi X2 Īss Omni Mimo antena

    4g & & & 5g Ārējā antena paredzēti, lai palielinātu tīkla pārklājumu ēkās ; Omni antena 200mm neliels dimensijaNāk ar 5 metriem zema zaudējuma kabeļa, kas izbeigts ar SMA vīrietis savienotājs. The antenair paredzēts Masta / Pole vai sienas rokturis Uzstādīšana. Montāžas komplekts (leņķis kronšteins un u-skava par 30-50mm diametrs rokturi) ir iekļauts. attiecas uz āra vidi.IP67

  • MiMo 6 x6 5G DVB-T WiFi GNSS transportlīdzekļa antena

    MiMo 6x6 4G 5G DVB-T WiFi GNSS transportlīdzekļa antena

    Šis WH-5GDVB-06x6 5G WiFi GNSS DVB-T antena no Wellhope Wireless (WHWireless) ir augstas veiktspējas universāla transportlīdzekļa sakaru antena, kas izstrādāta moderniem savienojamības pielietojumiem.6x6 MIMO tehnoloģija, šī izturīgā antena atbalsta 5G, 4G LTE, WiFi 2.4GHz/5GHz, GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS) un DVB-T, nodrošinot uzticamu ātrgaitas datu pārraidi, precīzu pozicionēšanu un stabilu digitālo apraidi. Izgatavota ar IP67 ūdensizturības klase, WH-5GDVB-06x6 ir ideāli piemērota autoparku pārvaldībai, viedajam transportam, IoT ierīcēm, telemātikai, novērošanas sistēmām, mobilajiem birojiem, komerciālajiem kravas transportlīdzekļiem un savienotajiem transportlīdzekļiem. Tās plašais pārklājums, spēcīgā signāla uztveršana un izturīgais dizains nodrošina uzticamu veiktspēju skarbos apstākļos. Kompaktā skrūvējami montējamā antena atbalsta pielāgotus savienotājus, tostarp SMA un FAKRA, padarot integrāciju vienkāršu un elastīgu. Izvēlieties WHWireless transportlīdzekļu antenas profesionāliem 5G MIMO antenu risinājumiem, IoT savienojamībai, GNSS pozicionēšanai, viedajām autoparku sakaru sistēmām visā pasaulē.

  • UHF 433 MHz RFID cirkulāra polarizēta plākstera antena

    433MHz apļveida polarizācijas RHCP plakanā paneļa antena

    RFID labās puses apļveida Pola plakana paneļa antena ar 1 N-veida savienotāju. Frekvence 428-438 MHz, augsts pastiprinājums 9 dBi. Izmēri ir 450X450X110(MM). Svars ir 2kg.

Sazināties
  • Wellhope bezvadu sakaru iekārtas Ltd (Ķīna):

    No.8, Bidi Road Xinan Street SanShui District FoShan City, Guangdong , China

  • ir jautājumi? piezvani mums

    tālr : 0086 757 87722921

  • sazinieties ar mums

    e-pasts : wh@whwireless.com

    e-pasts : kinlu@whwireless.com

    whatsapp : +8613710314921

Seko mums :

Facebook instgram Linkedin Youtube TikTok VK
Nosūtīt ziņu
laipni lūdzam Wellhop bezvadu tīklā

tiešsaistes pakalpojums

mājas

produktiem

jaunumi

kontaktpersona