Líder-mw | Introducción a la antena omnidireccional de banda ultra ancha |
Presentamos la nueva antena omnidireccional de banda ultraancha ANT0104, de tecnología líder en microondas (leader-mw). Esta potente antena está diseñada para operar en un amplio rango de frecuencias, de 20 MHz a 3000 MHz, lo que la hace ideal para diversas aplicaciones, como comunicaciones inalámbricas, sistemas de radar y más.
La ganancia máxima de esta antena es superior a 0 dB y la desviación máxima de redondez es de ±1,5 dB, lo que garantiza una transmisión de señal fiable y consistente. Su rendimiento se ve reforzado por un patrón de radiación horizontal de ±1,0 dB, que proporciona una excelente cobertura en todas las direcciones.
La ANT0104 posee polarización vertical, lo que la hace ideal para aplicaciones donde se prefiere la transmisión vertical. Además, su ROE ≤2,5:1 y su impedancia de 50 ohmios proporcionan una adaptación de impedancia óptima y una pérdida de señal mínima.
Su diseño compacto y robusto lo hace adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores, y su funcionalidad omnidireccional permite una conectividad perfecta en cualquier entorno.
Ya sea que necesite aumentar la intensidad de la señal de su red inalámbrica, mejorar el rendimiento de su sistema de radar o simplemente quiera garantizar comunicaciones confiables en un amplio rango de frecuencia, la antena omnidireccional de banda ultra ancha ANT0104 es la solución perfecta.
Líder-mw | Especificación |
ANT0104 20 MHz ~ 3000 MHz
Rango de frecuencia: | 20-3000 MHz |
Ganancia, típica: | ≥0(TÍPICO.) |
Desviación máxima de circularidad | ±1,5 dB (típico) |
Patrón de radiación horizontal: | ±1,0 dB |
Polarización: | Polarización lineal-vertical |
ROE: | ≤ 2,5: 1 |
Impedancia: | 50 OHMIOS |
Conectores de puerto: | N-Hembra |
Rango de temperatura de funcionamiento: | -40˚C-- +85 ˚C |
peso | 2 kilos |
Color de la superficie: | Verde |
Observaciones:
La potencia nominal es para una relación de resistencia/vatios (VSR) de carga mejor que 1,20:1
Líder-mw | Especificaciones ambientales |
Temperatura de funcionamiento | -30ºC~+60ºC |
Temperatura de almacenamiento | -50ºC~+85ºC |
Vibración | Resistencia de 25 g RMS (15 grados 2 KHz), 1 hora por eje |
Humedad | 100% HR a 35ºC, 95%HR a 40ºC |
Choque | 20 G para media onda sinusoidal de 11 ms, 3 ejes en ambas direcciones |
Líder-mw | Especificaciones mecánicas |
Artículo | materiales | superficie |
Cubierta del cuerpo vertebral 1 | 5A06 aluminio a prueba de óxido | Oxidación conductora de color |
Cubierta del cuerpo vertebral 2 | 5A06 aluminio a prueba de óxido | Oxidación conductora de color |
cuerpo vertebral de la antena 1 | 5A06 aluminio a prueba de óxido | Oxidación conductora de color |
cuerpo vertebral de la antena 2 | 5A06 aluminio a prueba de óxido | Oxidación conductora de color |
cadena conectada | lámina laminada de vidrio epoxi | |
Núcleo de la antena | Cooper rojo | pasivación |
Kit de montaje 1 | Nylon | |
Kit de montaje 2 | Nylon | |
cubierta exterior | Fibra de vidrio laminada en panal | |
RoHS | obediente | |
Peso | 2 kilos | |
Embalaje | Caja de embalaje de aleación de aluminio (personalizable) |
Dibujo de contorno:
Todas las dimensiones en mm
Tolerancias de contorno ± 0,5(0,02)
Tolerancias de los orificios de montaje ±0,2 (0,008)
Todos los conectores: SMA-Hembra
Líder-mw | Datos de prueba |
Líder-mw | medición de la antena |
Para la medición práctica del coeficiente de directividad de la antena D, lo definimos a partir de la dimensión del rango del haz de radiación de la antena.
La directividad D es la relación entre la densidad de potencia radiada máxima P(θ,φ) Max y su valor medio P(θ,φ)av en una esfera en la región del campo lejano, y es una relación adimensional mayor o igual a 1. La fórmula de cálculo es la siguiente:
Además, la directividad D se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
D = 4 PI / Ω _A
En la práctica, a menudo se utiliza el cálculo logarítmico de D para representar la ganancia direccional de una antena:
D = 10 log d
La directividad D anterior puede interpretarse como la relación entre el alcance de la esfera (4π rad²) y el alcance del haz de la antena ω_A. Por ejemplo, si una antena irradia solo al espacio hemisférico superior y su alcance es ω_A = 2π rad², entonces su directividad es:
Si se calcula el logaritmo de ambos lados de la ecuación anterior, se puede obtener la ganancia direccional de la antena en relación con la isotropía. Cabe destacar que esta ganancia solo refleja la radiación del patrón direccional de la antena, en dBi, ya que la eficiencia de transmisión no se considera la ganancia ideal. Los resultados del cálculo son los siguientes:
Clase 3.01: dBi d = 10 log 2 material
Las unidades de ganancia de la antena son dBi y dBd, donde:
DBi: es la ganancia obtenida por la radiación de la antena con respecto a la fuente puntual, porque la fuente puntual tiene ω _A=4π y la ganancia direccional es 0dB;
DBd: es la ganancia de radiación de la antena relativa a la antena dipolo de media onda;
La fórmula de conversión entre dBi y dBd es:
Clase 2.15: material DBD de 0 dBi