Líder-mw | Introdução à antena omnidirecional de banda ultralarga |
Apresentando a tecnologia de microondas líder (líder-mw) nova antena omnidirecional de banda ultralarga ANT0104. Esta poderosa antena foi projetada para operar em uma ampla faixa de frequência de 20 MHz a 3.000 MHz, tornando-a adequada para uma variedade de aplicações, incluindo comunicações sem fio, sistemas de radar e muito mais.
O ganho máximo desta antena é superior a 0dB e o desvio máximo de circularidade é de ±1,5dB, garantindo uma transmissão de sinal confiável e consistente. Seu desempenho é aprimorado ainda mais por um padrão de radiação horizontal de ±1,0dB, proporcionando excelente cobertura em todas as direções.
O ANT0104 possui características de polarização vertical, tornando-o ideal para aplicações onde a transmissão vertical é preferida. Além disso, o VSWR ≤2,5:1 e impedância de 50 ohm da antena fornecem correspondência de impedância ideal e perda mínima de sinal.
Seu design compacto e robusto o torna adequado para uso interno e externo, e sua funcionalidade omnidirecional permite conectividade perfeita em qualquer ambiente.
Se você precisa aumentar a intensidade do sinal da sua rede sem fio, melhorar o desempenho do seu sistema de radar ou simplesmente deseja garantir comunicações confiáveis em uma ampla faixa de frequência, a Antena Omnidirecional de Banda Ultra Larga ANT0104 é a solução perfeita.
Líder-mw | Especificação |
ANT0104 20MHz~3000MHz
Faixa de frequência: | 20-3000 MHz |
Ganho, tipo: | ≥0(TIPO.) |
Máx. desvio da circularidade | ±1,5dB(TIPO.) |
Padrão de radiação horizontal: | ±1,0dB |
Polarização: | Polarização linear-vertical |
ROE: | ≤ 2,5: 1 |
Impedância: | 50OHMS |
Conectores de porta: | N-feminino |
Faixa de temperatura operacional: | -40˚C-- +85˚C |
peso | 2kg |
Cor da superfície: | Verde |
Observações:
A classificação de potência é para carga vswr melhor que 1,20:1
Líder-mw | Especificações Ambientais |
Temperatura Operacional | -30ºC~+60ºC |
Temperatura de armazenamento | -50ºC~+85ºC |
Vibração | Resistência de 25gRMS (15 graus 2KHz), 1 hora por eixo |
Umidade | 100% UR a 35ºc, 95%UR a 40ºc |
Choque | 20G para meia onda senoidal de 11 ms, 3 eixos em ambas as direções |
Líder-mw | Especificações Mecânicas |
Item | materiais | superfície |
Cobertura do corpo vertebral 1 | 5A06 alumínio à prova de ferrugem | Oxidação condutora de cor |
Cobertura do corpo vertebral 2 | 5A06 alumínio à prova de ferrugem | Oxidação condutora de cor |
corpo vertebral da antena 1 | 5A06 alumínio à prova de ferrugem | Oxidação condutora de cor |
corpo vertebral da antena 2 | 5A06 alumínio à prova de ferrugem | Oxidação condutora de cor |
cadeia conectada | folha laminada de vidro epóxi | |
Núcleo da antena | Cooper vermelho | passivação |
Kit de montagem 1 | Nylon | |
Kit de montagem 2 | Nylon | |
cobertura externa | Fibra de vidro laminada em favo de mel | |
Rohs | compatível | |
Peso | 2kg | |
Embalagem | Caixa de embalagem em liga de alumínio (personalizável) |
Desenho de esboço:
Todas as dimensões em mm
Tolerâncias de contorno ± 0,5(0,02)
Tolerâncias dos furos de montagem ±0,2(0,008)
Todos os conectores: SMA-Fêmea
Líder-mw | Dados de teste |
Líder-mw | medição da antena |
Para a medição prática do coeficiente de diretividade D da antena, definimo-lo a partir da dimensão do alcance do feixe de radiação da antena.
Diretividade D é a razão entre a densidade de potência irradiada máxima P(θ,φ) Max e seu valor médio P(θ,φ)av em uma esfera na região do campo distante, e é uma razão adimensional maior ou igual a 1 A fórmula de cálculo é a seguinte:
Além disso, a diretividade D pode ser calculada pela seguinte fórmula:
D = 4 PI/Ω _A
Na prática, o cálculo logarítmico de D é frequentemente utilizado para representar o ganho direcional de uma antena:
D = 10 log d
A diretividade D acima pode ser interpretada como a razão entre o alcance da esfera (4π rad²) e o alcance do feixe da antena ω _A. Por exemplo, se uma antena irradia apenas para o espaço hemisférico superior e seu alcance de feixe é ω _A=2π rad², então sua diretividade é:
Se for tomado o logaritmo de ambos os lados da equação acima, o ganho direcional da antena em relação à isotropia pode ser obtido. Ressalta-se que este ganho só pode refletir a radiação do padrão direcional da antena, na unidade de dBi, uma vez que a eficiência de transmissão não é considerada o ganho ideal. Os resultados do cálculo são os seguintes:
Classe 3.01:: dBi d = 10 log 2 material
As unidades de ganho da antena são dBi e dBd, onde:
DBi: é o ganho obtido pela radiação da antena em relação à fonte pontual, pois a fonte pontual possui ω _A=4π e o ganho direcional é 0dB;
DBd: é o ganho de radiação da antena em relação à antena dipolo de meia onda;
A fórmula de conversão entre dBi e dBd é:
Classe 2.15:: material dBi 0 DBD