Antenna di rete 5G
Un passo! Antenna tutti i tipi di riepilogo della formula di calcolo Sep,11 2022

Un passo! Antenna tutti i tipi di riepilogo della formula di calcolo

https://www.whwireless.com/

Stima 8 minuti per finire di leggere

Dopo aver introdotto i vari parametri importanti delle antenne , entriamo in un'area più profonda, ovvero le formule di calcolo relative ai parametri. Ogni formula porterà molta comodità prima e dopo l'installazione. Queste formule sono riassunte in questo numero, non solo possono risolvere varie domande durante l'uso, ma anche fornire idee per il successivo layout dell'antenna .

Il guadagno dell'antenna è un parametro per misurare il grado di direzionalità della mappa di direzione della radiazione dell'antenna. L'antenna ad alto guadagno darà la priorità a una direzione specifica del segnale di radiazione. Il guadagno dell'antenna è un fenomeno passivo, la potenza non viene aumentata dall'antenna, ma semplicemente ridistribuita in modo da fornire più potenza irradiata in una certa direzione rispetto a quella trasmessa da altre antenne isotropiche.

Antenna iot 5G

↓ Di seguito sono riportate alcune equazioni approssimative per il guadagno dell'antenna.

Antenna generale

G(dBi) = 10 Lg { 32000 / (2θ3dB,E × 2θ3dB,H)}

Nella formula, 2θ3dB,E e 2θ3dB,H sono rispettivamente la larghezza dei lembi dell'antenna nei due piani principali; 32000 è il dato statistico empirico.

Antenna parabolica

G (dBi) = 10Lg{4,5×(D/λ0)2}

Nella formula, D è il diametro del paraboloide; λ0 è la lunghezza d'onda di lavoro centrale; 4.5 è il dato statistico empirico.

Antenna omnidirezionale verticale

G(dBi) = 10 Lg { 2 L / λ0 }

Nella formula, L è la lunghezza dell'antenna; λ0 è la lunghezza d'onda di lavoro centrale.

La cosa più importante per la regolazione dell'antenna è la regolazione fine del suo angolo di inclinazione verso il basso (che può risolvere i problemi di copertura debole che si sovrappone alla copertura, ecc.). Quella che segue è un'introduzione al suo metodo di calcolo dell'angolo di inclinazione dell'antenna più originale.

La formula di calcolo dell'antenna per l'area ad alto traffico (area urbana).

Angolo di inclinazione dell'antenna = arctag(H/D) + angolo di metà potenza verticale / 2

Formula antenna per aree a basso servizio (zone rurali, suburbane, ecc.) .

Angolo di inclinazione dell'antenna = arctag (H/D)

Descrizione del parametro.

(1) angolo di inclinazione dell'antenna: l'angolo tra l'antenna e la direzione verticale.

(2) H: altezza dell'antenna. Può essere misurato direttamente.

(3) D: raggio di copertura cellulare. Generalmente il valore D è determinato dalla prova su strada, al fine di garantire la copertura, nel progetto effettivo, generalmente D dovrebbe essere maggiore per garantire la sovrapposizione della copertura tra le celle vicine.

(4) Angolo verticale di metà potenza: l'angolo verticale di metà potenza dell'antenna, generalmente 10 gradi.

Diagramma direzionale, il rapporto tra il valore massimo del lembo anteriore e posteriore è chiamato rapporto anteriore e posteriore, registrato come F / B . Prima e dopo la più grande, l'antenna dopo la radiazione (o ricezione) è più piccola. Prima e dopo il rapporto F/B è molto semplice da calcolare:

F / B = 10 Lg {(densità di potenza in avanti) / (densità di potenza all'indietro)}

Descrizione del parametro: i requisiti F / B del rapporto anteriore-posteriore dell'antenna, il suo valore tipico è (18 ~ 30) dB, circostanze speciali richiedono fino a (35 ~ 40) dB.

Il rapporto tra la tensione del segnale e la corrente del segnale all'ingresso dell'antenna è chiamato impedenza di ingresso dell'antenna. L'impedenza di ingresso ha una componente di resistenza Rin e una componente di reattanza Xin, cioè.

Zin = Rin + j Xin

L'esistenza della componente di reattanza ridurrà l'antenna dalla linea di alimentazione all'estrazione di potenza del segnale, pertanto, è necessario rendere la componente di reattanza il più lontano possibile per zero, ovvero l'impedenza di ingresso dell'antenna dovrebbe essere il più lontano possibile per pura resistenza.

Infatti, anche se l'antenna è ben progettata e messa in servizio, l'impedenza di ingresso contiene sempre un piccolo valore della componente di reattanza. Impedenza di ingresso e struttura dell'antenna, dimensioni e lunghezza d'onda, l'oscillatore simmetrico a semionda è l'antenna di base più importante.

Antenna omnidirezionale 5G

La sua impedenza di ingresso è Zin = 73,1 + j42,5 (ohm).

Quando la lunghezza viene ridotta (3-5)%, la componente di reattanza può essere eliminata, in modo che l'impedenza di ingresso dell'antenna sia pura resistenza, quindi l'impedenza di ingresso è Zin = 73,1 ohm (75 ohm nominali). A rigor di termini, l'impedenza di ingresso dell'antenna puramente resistiva è solo per la frequenza del punto. A proposito, l'impedenza di ingresso dell'oscillatore piegato a semionda è quattro volte l'oscillatore simmetrico a semionda, ovvero Zin = 280 ohm (300 ohm nominali).

Il rapporto tra tensione e corrente in vari punti di una linea di trasmissione infinitamente lunga è definito come l'impedenza caratteristica della linea di trasmissione ed è indicato con Z. La formula per calcolare l'impedenza caratteristica di un cavo coassiale è

Z. = [60/√εr] × Log ( D/d ) [ohm

Nella formula, D è il diametro interno della rete di rame del conduttore esterno del cavo coassiale; d è il diametro esterno del nucleo del cavo coassiale; εr è la costante dielettrica relativa del mezzo isolante tra i conduttori. Nota: Di solito Z. = 50 ohm, ci sono anche Z. = 75 ohm.

Dalla formula precedente, è facile vedere che l'impedenza caratteristica della linea di alimentazione è correlata solo al diametro del conduttore D e d e alla costante dielettrica εr tra i conduttori, ma non alla lunghezza della linea di alimentazione, alla frequenza operativa e all'impedenza di carico collegata al terminale della linea di alimentazione.

La trasmissione del segnale nell'alimentatore, oltre alla perdita resistiva del conduttore, c'è una perdita dielettrica del materiale isolante. Queste due perdite aumentano con l'aumentare della lunghezza dell'alimentatore e della frequenza di lavoro. Pertanto, un layout ragionevole dovrebbe essere il più corto possibile per ridurre la lunghezza dell'alimentatore.

L'entità della perdita per unità di lunghezza è indicata dal coefficiente di attenuazione β, la cui unità è dB/m (decibel/metro), l'unità sulle specifiche tecniche del cavo maggiormente utilizzato dB/100m (decibel/cento metri).

Lascia che la potenza in ingresso all'alimentatore sia P1, la potenza in uscita dalla lunghezza dell'alimentatore L (m) sia P2, la perdita di trasmissione TL può essere espressa come segue.

TL = 10 × Lg (P1/P2) (dB)

Il coefficiente di attenuazione è: β = TL / L ( dB / m )

In caso di disadattamento, sulla linea di alimentazione esistono sia onde incidenti che onde riflesse. Nel punto in cui le onde incidente e riflessa sono nella stessa fase, le ampiezze di tensione si sommano all'ampiezza di tensione massima Vmax , formando una rete d'onda; mentre nel punto in cui le onde incidente e riflessa sono in fase opposta le ampiezze di tensione si sottraggono all'ampiezza di tensione minima Vmin , formando un nodo d'onda. I valori di ampiezza di altri punti si trovano tra la pancia dell'onda e il nodo dell'onda. Questa onda sintetica è chiamata onda stazionaria.

A, il rapporto tra la tensione dell'onda riflessa e l'ampiezza della tensione dell'onda incidente è chiamato coefficiente di riflessione, indicato come R.

R = ampiezza dell'onda riflessa / ampiezza dell'onda incidente = (ZL - Z0) / (ZL ​​+ Z0 )

In secondo luogo, il rapporto tra la tensione della pancia dell'onda e l'ampiezza della tensione della sezione d'onda è chiamato coefficiente dell'onda stazionaria, noto anche come rapporto dell'onda stazionaria della tensione, noto come VSWR : VSWR = ampiezza della tensione della pancia dell'onda.

VSWR = Vmax / Vmin = (1 + R) / (1-R)

Più vicini sono l'impedenza di carico terminale ZL e l'impedenza caratteristica Z0, minore è il coefficiente di riflessione R, più il VSWR è vicino a 1 e migliore è la corrispondenza.

https://www.whwireless.com/

categorie
prodotti caldi
  • 4G FPC Flexible FPC Antenna in vendita

    4G FPC Flexible FPC Antenna

    Il whwireless 4G FPC Flessibile Antenna WH-4G-FPC4 (taglio) è una soluzione versatile per logistica intelligente e magazzini Presenta un'ampia gamma di frequenza di 698-960/1710-2700MHz, garantendo una trasmissione di dati stabile ed efficiente Con il suo design flessibile, può essere facilmente montato su superfici non metalliche utilizzando il supporto adesivo IL antenna è leggero, sottile e resistente, che lo rende ideale per spazi compatti Supporta più applicazioni, tra cui monitoraggio delle attività, gestione dell'inventario e IoT Dispositivi in ​​magazzini intelligenti Le sue alte prestazioni e adattabilità migliorano la connettività e l'efficienza nelle moderne operazioni logistiche e di deposito.

  •  SMA .Maschio NMO3 / 4 LMR195 . Rfcable .Assemblea

    Il cavo RF SMA Maschio - NMO3 / 4 LMR195 .

    il Cavo RF SMA Maschio - NMO3 / 4 Cavo RF LMR195 .

  • Antenna ROUTER WIFI CELLULARE IIOT

    Antenna magnetica 4G iot di piccole dimensioni ad alte prestazioni

    4G iot di piccole dimensioni,antenna 4G M2M ad alte prestazioni; materiale in rame del polo; alte prestazioni ï¼ Facile installazione Montaggio con magnete bast Base per antenna impermeabile IP67 pressofusa una sola voltaï¼ è un'antenna compatta, ad alte prestazioni, con montaggio magnetico, adatta per l'uso con qualsiasi modem o gateway compatibile 4G LTE. viene fornito con una base magnetica per situazioni di montaggio temporanee e funziona su sei principali bande cellulari, GSM e LTE che supportano le tecnologie cellulari 2G, 3G e 4G.

  • Antenna 5G 4G 3G 2G 8dbi

    Antenne 5G 2x2 MiMo

    Negli ambienti aeroportuali, Antenne 5G Come WH-5G-PX4 e WH-5G-MM8x4, garantiscono un trasferimento del segnale affidabile. Il loro supporto multifrequenza (ad esempio, 698-6000 MHz) si adatta a spazi complessi come terminal e piste di decollo e atterraggio, resistendo alle interferenze. I design ad alto guadagno (8 dBi per WH-5G-MM8x4) estendono la distanza di trasferimento, coprendo vaste aree. Per le persone, la stabilità Segnali 5G consentono ai viaggiatori di utilizzare i servizi mobili senza problemi, mentre il personale beneficia di una comunicazione efficiente per le operazioni. Inoltre, una connettività affidabile alimenta l'aeroporto. IoT sistemi (ad esempio, tracciamento bagagli, navigazione), migliorando la comodità generale. Cavo Opzionalmente offriamo una coppia di antenna cavi di tipo RG58U con una lunghezza di 2,5 m, 5 m, 10 m e 15 m con connettori N maschio a SMA maschio (adatto alla maggior parte dei router LTE più comuni). acciaio inossidabile 304 per tutti i kit di viti di montaggio con staffa a "L" e bullone a U; consente il funzionamento per uso marino

  •  4G .e GPS FPC Antenna del router

    4G .e GPS FPC Antenna Wireless Gateway IOT Lora .Antenna del router

    4G .e GPS 8DBI Antenna wireleless Gateway IoT Antenna industriale

  • Antenna 5G MIMO 2×2

    Antenna Omni Cellular Sub6 2×2 MIMO 5G

    Il WH-5G-ST6x2 è un Antenna 5G progettato per copertura del segnale di fabbrica Opera in una gamma di frequenza compresa tra 700 e 4800 MHz, consentendo di supportare un'ampia gamma di applicazioni 5G. Con un guadagno di 6 dBi x2, aumenta efficacemente la potenza del segnale, garantendo comunicazioni affidabili all'interno dell'ambiente industriale. È caratterizzato N femmina Connettori x2, standard nel settore, per una facile installazione e connessione alle apparecchiature di comunicazione pertinenti. Con dimensioni di φ75X200 mm, le sue dimensioni compatte la rendono adatta a diversi scenari di installazione in fabbrica. Questa antenna svolge un ruolo cruciale nel colmare il divario tra Stazione 5G e la fabbrica, facilitando la continuità Segnale 5G distribuzione negli impianti industriali. Cavo Opzionalmente offriamo una coppia di antenna cavi di tipo RG58U con una lunghezza di 2,5 m, 5 m, 10 m e 15 m con N maschio a SMA maschio (si adatta alla maggior parte dei comuni Router LTE ) connettori.

  •  GNSS . 5G . 4G . LTE . IOT .WiFi MIMO 6 in 1 antenna

    Antenna combo per veicoli all'aperto 6 in 1 antenna

    GNSS . 5G . 4G . LTE .WiFi MIMO 6 in 1 antenna IP67

  •  5G . Nr . LTE . mimo .High Gain Omni Mimo .antenna

    5G . 4G . LTE . mimo . 6dbi . X2 .Breve Omni Mimo .antenna

    5G . Nr .Antenna 200mm UV Protatto; IP67 impermeabile

  • MIMO 6 cavo 6 connettore 5G DVBT WiFi Antenna GNSS

    MIMO 6 cavo 6 connettore 5G DVBT WiFi GNSS montaggio a vite antenna esterna

    1. Introduzione Questa antenna è un'antenna M2M esterna per impieghi gravosi, completamente impermeabile IP67 per l'uso in applicazioni telematiche, di trasporto e di monitoraggio remoto. È unico sul mercato perché ad alta efficienza in un formato compatto. Questa antenna si avvita in modo permanente su un tetto o su un pannello metallico e può essere montata su palo o a parete Per settori come la telematica dei veicoli commerciali, il monitoraggio remoto, i sistemi di contatori intelligenti e le attrezzature per l'edilizia, fornisce un'antenna robusta e robusta che è durevole, uniforme in ambienti estremi L'antenna è un'antenna a nove porte con due elementi progettati per coprire i 617-6000 MHz bande cellulari, due elementi pensati per coprire la WLAN 2.4-2.5 e 4.9-6 GHz e DVBT bande e un elemento GNSS . L'antenna può essere montata sul tetto di un veicolo o su una struttura fissa. L'antenna soddisfa o supera una varietà di specifiche di robustezza ambientale per applicazioni di trasporto. Questa antenna è un'antenna M2M esterna omnidirezionale per impieghi gravosi, completamente impermeabile IP67 utilizzo nelle applicazioni telematiche, di trasporto e di monitoraggio remoto. L'antenna ha il proprio piano di massa e può irradiarsi su qualsiasi ambiente di montaggio come metallo o plastica senza influire sulle prestazioni. I cavi sono a bassa perdita consentendo lunghezze fino a 4 metri, fondamentali per autobus, treni e altre applicazioni di trasporto commerciale. Cavi e connettori personalizzati disponibili

  • Antenna patch circolare polarizzata UHF 433 MHz RFID

    Antenna a schermo piatto RHCP a polarizzazione circolare 433 MHz

    Antenna a schermo piatto Pol circolare destra RFID , con 1 connettore N-femmina. Frequenza 428-438 MHz, alto guadagno di 9 dBi. Le dimensioni sono 450X450X110(MM). Il peso è di 2Kg.

mettiti in contatto
  • wellhope apparecchiature di comunicazione wireless ltd (cina):

    No.8, Bidi Road Xinan Street SanShui District FoShan City, Guangdong , China

  • hai delle domande? chiamaci

    tel : 0086 757 87722921

  • contatto con noi

    e-mail : wh@whwireless.com

    e-mail : kinlu@whwireless.com

    WhatsApp : 008613710314921

Seguici :

Facebook instgram Linkedin Youtube TikTok VK
Mandare un messaggio
benvenuti a wellhope wireless

Servizio Online

casa

prodotti

notizia

contatto