Líder-mw | Introdução à Antena Omnidirecional de Banda Ultra Larga |
Apresentando a tecnologia de micro-ondas líder (leader-mw), a nova antena omnidirecional de banda ultralarga ANT0104. Esta potente antena foi projetada para operar em uma ampla faixa de frequência de 20 MHz a 3000 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 0 dB e o desvio máximo de circularidade é de ± 1,5 dB, garantindo uma transmissão de sinal confiável e consistente. Seu desempenho é ainda mais aprimorado por um padrão de radiação horizontal de ± 1,0 dB, proporcionando excelente cobertura em todas as direções.
A antena ANT0104 possui características de polarização vertical, tornando-a ideal para aplicações onde a transmissão vertical é preferencial. Além disso, a ROE da antena ≤2,5:1 e a impedância de 50 ohms proporcionam casamento 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.
Quer você precise aumentar a intensidade do sinal da sua rede sem fio, melhorar o desempenho do seu sistema de radar ou simplesmente queira garantir comunicações confiáveis em uma ampla faixa de frequência, a antena omnidirecional de banda ultralarga ANT0104 é a solução perfeita.
Líder-mw | Especificação |
ANT0104 20MHz~3000MHz
Faixa de frequência: | 20-3000MHz |
Ganho, Tipo: | ≥0(TÍP.) |
Desvio máximo da circularidade | ±1,5dB (TÍPICO) |
Padrão de radiação horizontal: | ±1,0dB |
Polarização: | Polarização linear-vertical |
ROE: | ≤ 2,5: 1 |
Impedância: | 50 OHMS |
Conectores de porta: | N-Feminino |
Faixa de temperatura operacional: | -40˚C-- +85 ˚C |
peso | 2 kg |
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 antiferrugem | Oxidação condutiva de cor |
Cobertura do corpo vertebral 2 | 5A06 alumínio antiferrugem | Oxidação condutiva de cor |
corpo vertebral da antena 1 | 5A06 alumínio antiferrugem | Oxidação condutiva de cor |
corpo vertebral da antena 2 | 5A06 alumínio antiferrugem | Oxidação condutiva de cor |
cadeia conectada | folha laminada de vidro epóxi | |
Núcleo da antena | tanoeiro vermelho | passivação |
Kit de montagem 1 | Nylon | |
Kit de montagem 2 | Nylon | |
capa externa | Fibra de vidro laminada em favo de mel | |
Rohs | compatível | |
Peso | 2 kg | |
Embalagem | Caixa de embalagem em liga de alumínio (personalizável) |
Desenho de contorno:
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 da antena D, nós o definimos a partir da dimensão do alcance do feixe de radiação da antena.
A diretividade D é a razão entre a densidade máxima de potência irradiada P(θ,φ) Max e seu valor médio P(θ,φ)av em uma esfera na região de 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 usado 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 do feixe é ω _A=2π rad², então sua diretividade é:
Se o logaritmo de ambos os lados da equação acima for considerado, o ganho direcional da antena em relação à isotropia pode ser obtido. Deve-se observar que esse ganho só pode refletir a radiação do padrão direcional da antena, em unidades de dBi, uma vez que a eficiência de transmissão não é considerada o ganho ideal. Os resultados do cálculo são os seguintes:
3.01 classe: : 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 tem 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: : dBi 0 material DBD