Kā tiek aprēķināts antenas garums?
Aptuvenais 15 minūtes, lai pabeigtu lasīšanu
Pusviļņa garuma un ceturkšņa nozīme viļņa garums
Puse viļņa garums un ceturtdaļa viļņa garums ir plaši izmanto antenu inženierijā sistēmas dizains.
Chalf viļņa garums
Chalf viļņa garums attiecas uz pusi elektromagnētiskā viļņa viļņa garuma attālums izplatīšanās virzienā. Konkrēti, noteiktas frekvences elektromagnētiskajam viļņam tā viļņa garums ir attālums starp divām virsotnēm vai ielejām izplatīšanās virzienā. Puse viļņa garums bieži tiek izmantots antenu sistēmu projektēšanā, piemēram, uztvērēju vai antenas garuma izvēle.
Ceturkšņa viļņa garums
Ceturkšņa viļņa garums ir ceturksnis viļņa garuma attālums elektromagnētiskā viļņa izplatīšanās virzienā. Līdzīgi kā pusviļņa garums, ceturkšņa viļņa garums tiek izmantots arī projektēšanā antenu sistēmas. Precīzāk, antenas garuma iestatīšana uz ceturtdaļu viļņa garums dažos antenu konstrukcijās ļauj tai rezonēt noteiktā frekvenci labākiem viļņvada raksturlielumiem. Turklāt ceturtdaļas viļņa garums tiek izmantots arī tādu sastāvdaļu projektēšanai kā atstarotāji, pārvades līnijas un pretestības saskaņotāji.
Mēs visi zinām, ka ideāla garums antena ir puse viļņa garuma. Ceturtdaļas viļņa garuma antena, par kuru mēs parasti runājam patiesībā ir jāņem vērā âzemeâ, lai izveidotu pilnīgu antenu, ko mēs bieži vien izsaukt ânesabalansētu antenuâ; uz pati antena ir tikai daļa no antenas.
Viļņa garums λ = gaismas ātrums c/frekvence f
5GHz wifi antenas garuma aprēķins
Viļņa garums λ = (3* 100 000 000)/ 5GHz
Viļņa garums λ= 0,06 metri
Parasti izmantojiet 1/4 viļņa garuma parasto vadu,
tas ir, izmantotā stieples garums ir aptuveni 1,5
centimetri
2,4 GHz witi antenas garuma aprēķins
Viļņa garums λ= (3 * 100 000 000) / 2,4 GHz
Viļņa garums λ = 0,125 metri
Parasti izmantojiet 1/4 viļņa garuma kopējo vadu, i., izmantojiet stieples garumu aptuveni 3,125 cm
Kāpēc antenām ir nepieciešams pusviļņa garums?
Parasti lietojamās antenas parasti ir rezonanses antenas, proti, tās ir stāvviļņu formā, un pusviļņa garums ir mazākā vienība, kas var veidot stāvviļņu. Iemesls tam ir parādīts zemāk:
Var redzēt normālai pārraidei signāls, pusviļņa garuma metāla konstrukcijā, signāls uz negatīvs puscikls, tikai līdz vadītāja beigām, ir jāatspoguļo atpakaļ uz reverso pavairošanu; ânegatīvs puscikls + apgrieztā izplatīšanāsâun kļūt par pozitīvu signālu, tikai var uzlikt virsū, tādējādi veidojot stāvviļņu. Tādā veidā signāls var pakāpeniski jāpalielina šajā vadītāja struktūrā, un maksimālais daudzums enerģiju var izstarot ciklā.
Kāpēc antenai ir nepieciešama rezonanse?
Svārstīgie lādiņi uz antenas var izstaro mazāk enerģijas vienā ciklā (atsaucoties uz lieluma attiecību izstarotā lauka uz tuvo lauku), un var piedalīties tikai vairāk lādiņu pāru starojumā, lai nodrošinātu, ka izstarotās enerģijas absolūtā vērtība per cikls ir pietiekami liels.
Antenā avots var nodrošināt katru enerģijas cikls ir fiksēts, kad avots var nodrošināt katru enerģijas ciklu, visu antenas starojums ārā (ieskaitot pašas antenas zudumu), rezonanse ir uzturēta noteiktā amplitūdā ir nemainīga; šāds skaitlis:
Pusviļņa struktūra tikai
minēto var uzskatīt par pamata rezonanses struktūru; augšējais skaitlis ir
rezonanses struktūra, lai izveidotu līdzsvara procesa shēmu. Autors
analizējot pusviļņa garumu, mēs zinām, ka avota ievades signāls būs
uzlikts rezonanses struktūrā. Tā kā avota jauda ir fiksēta,
šī superpozīcija nepalielinās bezgalīgi. kad rezonanses struktūra sasniedz līdzsvaru.
Antenas darbības laikā paša avota amplitūda ir ļoti maza, savukārt oscilējošās strāvas amplitūda uz antenas ir ļoti liela, un amplitūdas lielums ir atkarīgs no antenas Q vērtības. Šaurjoslas antenām ar augstu Q antenas svārstību amplitūda ir pārsteidzoša; tāpēc antenām ir nepieciešama rezonanse!
https://www.whwireless.com/