líder-mw | Introducción a la antena omnidireccional de banda ultraancha |
Presentamos la tecnología líder en microondas (leader-mw) nueva antena omnidireccional de banda ultra ancha ANT0104. Esta poderosa antena está diseñada para operar en un amplio rango de frecuencia de 20MHz a 3000MHz, lo que la hace adecuada para una variedad de aplicaciones que incluyen 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 mejorado aún más por un patrón de radiación horizontal de ±1,0 dB, que proporciona una excelente cobertura en todas las direcciones.
ANT0104 tiene características de polarización vertical, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde se prefiere la transmisión vertical. Además, el VSWR ≤2,5:1 y la impedancia de 50 ohmios de la antena proporcionan una adaptación de impedancia óptima y una pérdida de señal mínima.
Su diseño compacto y resistente 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 desee 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 20MHz~3000MHz
Rango de frecuencia: | 20-3000MHz |
Ganancia, tipo: | ≥0(TIPO.) |
Máx. desviación de la circularidad | ±1,5 dB (típico) |
Patrón de radiación horizontal: | ±1,0 dB |
Polarización: | Polarización lineal-vertical |
VSWR: | ≤ 2,5: 1 |
Impedancia: | 50 OHMIOS |
Conectores de puerto: | N-Mujer |
Rango de temperatura de funcionamiento: | -40 ˚C-- +85 ˚C |
peso | 2 kilos |
Color de superficie: | Verde |
Observaciones:
La potencia nominal es para carga vswr mejor que 1,20:1
líder-mw | Especificaciones ambientales |
Temperatura operativa | -30ºC~+60ºC |
Temperatura de almacenamiento | -50ºC~+85ºC |
Vibración | Resistencia de 25 gRMS (15 grados 2 KHz), 1 hora por eje |
Humedad | 100% HR a 35ºC, 95%HR a 40ºC |
Choque | 20G para media onda sinusoidal de 11 ms, 3 ejes en ambas direcciones |
líder-mw | Especificaciones mecánicas |
Artículo | materiales | superficie |
Cubierta del cuerpo vertebral 1 | Aluminio inoxidable 5A06. | Oxidación conductora de color. |
Cubierta del cuerpo vertebral 2 | Aluminio inoxidable 5A06. | Oxidación conductora de color. |
antena cuerpo vertebral 1 | Aluminio inoxidable 5A06. | Oxidación conductora de color. |
antena cuerpo vertebral 2 | Aluminio inoxidable 5A06. | Oxidación conductora de color. |
cadena conectada | hoja laminada de vidrio epoxi | |
Núcleo de antena | cobre rojo | pasivación |
Kit de montaje 1 | Nylon | |
Kit de montaje 2 | Nylon | |
cubierta exterior | Fibra de vidrio laminada alveolar | |
rohs | obediente | |
Peso | 2 kilos | |
Embalaje | Caja de embalaje de aleación de aluminio (personalizable) |
Dibujo de esquema:
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 | medida de 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 máxima radiada 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, el cálculo logarítmico de D se utiliza a menudo para representar la ganancia direccional de una antena:
re = 10 registro re
La directividad D anterior se puede interpretar como la relación entre el rango del haz de antena de rango esférico (4π rad²) ω _A. Por ejemplo, si una antena irradia sólo al espacio hemisférico superior y el alcance de su haz es ω _A=2π rad², entonces su directividad es:
Si se toma el logaritmo de ambos lados de la ecuación anterior, se puede obtener la ganancia direccional de la antena en relación con la isotropía. Cabe señalar que esta ganancia sólo puede reflejar el patrón de radiación direccional de la antena, en unidades de 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 antena son dBi y dBd, donde:
DBi: es la ganancia obtenida por la radiación de la antena con respecto a la fuente puntual, debido a que la fuente puntual tiene ω _A=4π y la ganancia direccional es 0dB;
DBd: es la ganancia de radiación de la antena con respecto a la antena dipolo de media onda;
La fórmula de conversión entre dBi y dBd es:
Clase 2,15: : dBi 0 material DBD