5G 4G 3G M2M and IoT antenna Aktualności
  • powody stosowania osłon antenowych i szczegóły klasyfikacji
    powody stosowania osłon antenowych i szczegóły klasyfikacji 2022-01-21
    powody stosowania osłon antenowych i szczegóły klasyfikacji https://www.whwireless.com/ Szacuje się, że 5 minut na dokończenie czytania anteny zewnętrzne są często atakowane przez wiatr i deszcz,, co powoduje zmniejszenie transmisja antenowa pojemność,, więc potrzebujemy również urządzenia ochronnego, aby utrzymać normalne działanie anteny. osłona anteny jest konstrukcją chroniącą system antenowy przed środowiskiem zewnętrznym, ma dobrą charakterystykę przenikania fal elektromagnetycznych w zakresie wydajności elektrycznej, wydajność mechaniczna może wytrzymać rolę zewnętrznego trudnego środowiska. w tym artykule omówimy cel i klasyfikację masek antenowych z punktu widzenia, dlaczego są potrzebne. radome dla antena paraboliczna , 400mm średnica i. dlaczego potrzebujemy osłony? 1, chroń system antenowy przed wiatrem i deszczem , lodem i śniegiem , piaskiem, kurzem i promieniowaniem słonecznym ,, aby system antenowy działał bardziej stabilnie i niezawodnie ,, jednocześnie zmniejszając zużycie układu antenowego , korozja i starzenie, przedłużają żywotność. 2 , eliminują obciążenie wiatrem i moment wiatru , zmniejszają moc napędową anteny obrotowej , zmniejszają masę konstrukcji mechanicznej , zmniejszają bezwładność i poprawiają częstotliwość własną . 3, odpowiedni sprzęt i personel mogą pracować wewnątrz osłony ,, na którą nie ma wpływu środowisko zewnętrzne ,, poprawiają efektywność wykorzystania sprzętu i poprawiają warunki pracy operatora . 4 , w przypadku szybkiego lotu statku powietrznego , osłona może rozwiązać problem obciążenia aerodynamicznego o wysokiej temperaturze , i innego obciążenia anteny spowodowanego problemem . jednak, należy zauważyć, że osłona jest przeszkodą przed anteną,, która powoduje pochłanianie i odbicie fali promieniowania anteny, zmienia rozkład energii w przestrzeni swobodnej anteny, i wpływa do pewnego stopnia parametry elektryczne anteny . → analiza przyczyn. odbicie ściany osłony anteny i nierówna część obejścia spowoduje przesunięcie osi elektrycznej głównej klapy anteny ,, powodując błąd celowania; osłona anteny na pochłanianiu i odbiciu energii wysokiej częstotliwości spowoduje utratę transmisji ,, wpływając tym samym na zysk anteny (odbiór, gdy temperatura szumu systemu wzrośnie); osłona anteny spowodowana zniekształceniem klapki anteny ,, tak że szerokość głównej klapy anteny zmienia się , zerowy wzrost głębokości i wzrost poziomu klap bocznych . 1710~2700mhz 6dbi zysk dookólny pro antena szeregowa , złącze żeńskie typu n , osłona z włókna szklanego po drugie, klasyfikacja radom 1, z wykorzystania dwóch kategorii typu lotnictwa i typu naziemnego (w tym statku). 2, od strony elektrycznej zgodnie z anteną kąt padania fali promieniowania dzieli się na wertykalną radę i duży kąt padania radom. promienie promieniowania oraz kąt ściany normalny dla kąta padania. kąt padania częstość występowania jest mniejsza niż 30°,, zwana radomem o promieniowaniu pionowym. antena w skanowaniu maski do dowolnej pozycji , zakres ką...
    Zobacz więcej
  • Struktura osłony anteny i 5 głównych typów
    Struktura osłony anteny i 5 głównych typów 2021-12-20
    Struktura osłony anteny i 5 głównych typów www.whwireless.com Szacuje się, że 6 minut do zakończenia czytania Już wcześniej przedstawiliśmy zalety osłon antenowych, w tym artykule zaczniemy od budowy osłon i omówimy ich główne formy konstrukcyjne, a także skład materiałowy i specyficzne zastosowanie osłon w różnych konstrukcjach. I, projekt konstrukcji osłona anteny Różnica między konstrukcją kopuły a innymi konstrukcjami budowlanymi polega na tym, że projekt typu konstrukcji, rozmiar komponentów, grubość ścianki osłony, dobór materiałów i szczegóły konstrukcyjne muszą być uwzględniane jako parametry elektryczne. 1. Grubość ścianki czaszy: związana z roboczą długością fali. Pod względem elektrycznym, w celu zminimalizowania odbić, należy zaprojektować jednolitą grubość pojedynczej ścianki lub grubość rdzenia struktury warstwowej zgodnie z roboczą długością fali. Jednak wybrana grubość ścianki musi być w stanie wytrzymać oczekiwane maksymalne obciążenie aerodynamiczne i inne obciążenia bez uszkodzenia lub bez powodowania dużych odkształceń. Konkretny wybór grubości ścianki powinien opierać się na roboczej długości fali, rozmiarze i kształcie osłony, warunkach środowiskowych, materiałach użytych do wykonania elektrycznego i konstrukcyjnego. 2, wybór materiału: materiały medialne do ścian kopułkowych, które należy wziąć pod uwagę, to: w częstotliwości roboczej stałej dielektrycznej i stycznej kąta stratności do niskiego, aby mieć wystarczającą wytrzymałość mechaniczną. Ogólnie rzecz biorąc, nadmuchiwana kopuła powszechnie stosowana pokryta folią z gumy morskiej Palon lub neoprenową folią z włókien poliestrowych; sztywna osłona z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym; struktura kanapkowa w kanapce bardziej z rdzeniem o strukturze plastra miodu lub pianką. Osłona lotnicza na ogół z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, ceramiki, szkła ceramicznego i laminatu. 3, specyficzna struktura: nierówna część osłony spowoduje obejście i odbicie energii o wysokiej częstotliwości, dlatego w ścianie osłony, gdzie energia wysokiej częstotliwości przez część na ogół nie powinna ustawiać wzmocnienia, ponieważ może to spowodować, że osłona osłony będzie wytwarzać lokalnie lub ogólna niestabilność lub powodują duże odkształcenia, co powoduje wiele ograniczeń w projekcie konstrukcyjnym i rozmiarze okładki. W celu ułatwienia produkcji, montażu i transportu, należy wykonać duży sztywny blok kopułkowy typu, sferyczne połączenie należy ustawić kołnierzem, w wyniku czego ścianka pokrywy nie jest jednolita. Dlatego w projekcie ogólnie poprzez test wydajności elektrycznej i test wydajności strukturalnej, aby znaleźć dobrą ogólną wydajność schematu połączeń. Ponadto zastosowane elementy metalowe lub metalowe połączenia powinny być takie, aby zminimalizować ich zacienienie elektryczne. 700/960/1710/27003800/4800 MHz zysk 8dBi Dookólna 5G 4G Antena serii PRO, złącze żeńskie typu NX2 WH-5G-MM8x2 Po drugie, wprowadzenie 5 rodzajów wspólnych osłona anteny1、 ...
    Zobacz więcej
  • Szczegółowa analiza 8 podstawowych parametrów anten
    Szczegółowa analiza 8 podstawowych parametrów anten 2021-11-26
    Szczegółowa analiza 8 podstawowych parametrów anteny 2021-11-26 www.whwireless.com Szacuje się, że 6 minut do zakończenia czytania Anteny zawsze były głównym przedmiotem uwagi w dziedzinie produktów łączności, wcześniej przeprowadziliśmy wstępne wprowadzenie i analizę w zależności od typu anteny, ale w tym dużym segmencie anteny konieczne jest dalsze poznanie jej klucza parametry w celu głębszego zrozumienia zalet i zastosowania każdego typu anteny. Poniższe parametry podzielono na dwie główne części: parametry promieniowania oraz parametry obwodów, które dokładnie przeanalizujemy i szybko wprowadzimy w ich znaczenie. Stosunek przód-tył Stosunek przód-tył anteny to stosunek gęstości strumienia mocy w maksymalnym kierunku promieniowania klapy głównej (określonej jako 0°) do maksymalnej gęstości strumienia mocy w pobliżu kierunku przeciwnego (określonego jako 180°±30°) F/B=10log (moc przód-tył/moc wsteczna). Elektryczny kąt pochylenia w dół ten elektryczny kąt nachylenia w dół jest maksymalnym promieniowaniem skierowanym na pionową powierzchnię promieniowania anteny komunikacyjnej, a kąt anteny jest normalny. Antena komunikacyjna jest podzielona na antenę o stałym przechyleniu w dół i antenę elektryczną o stałym przechyleniu w zależności od tego, czy obsługuje elektryczną regulację przechyłu w dół: antena o stałym przechyleniu w dół odnosi się do anteny o stałym przechyleniu w dół, generowanej przez przypisanie amplitudy i fazy szyku jednostek promieniowania anteny zgodnie z zasięg sieci bezprzewodowej żądanie; a elektryczna antena przechylna odnosi się do różnicy faz różnych jednostek promieniowania w szyku poprzez jednostkę przesuwania fazy w celu wytworzenia innego promieniowania stanu przechyłu klapy głównej w dół, zwykle stanu przechyłu w dół elektrycznej anteny przechyłu tylko w pewnym regulowanym zakresie kątów. Szerokość prędkości fali W kierunku przedstawionym na schemacie zwykle mają dwie lub więcej klap, czyli klapę największą zwaną klapą główną, resztę klapy zwaną klapą wtórną. Kąt między dwoma punktami połowy mocy klapy głównej jest zdefiniowany jako szerokość klapy antena kierunkowa diagram. Nazywana połową mocy (kąt) szerokość klapy. Im węższa szerokość klapy głównej, tym lepszy kierunek, tym silniejsza zdolność przeciwzakłóceniowa. Ogólnie rzecz biorąc, im węższa szerokość wiązki głównej klapy anteny, tym wyższy zysk anteny. Zysk anteny Wzmocnienie i wielkość anteny oraz szerokość wiązki relacji. Im bardziej płaska „opona”, im bardziej skoncentrowany sygnał, tym większe wzmocnienie, im większy rozmiar anteny, tym węższa szerokość wiązki.→ 3 ważne punkty, na które należy zwrócić szczególną uwagę 1. Anteny są urządzeniami pasywnymi i nie generują energii. Wzmocnienie anteny to tylko zdolność efektywnego skupiania energii w określonym kierunku w celu wypromieniowania lub odebrania fal elektromagnetycznych. 2, zysk anteny jest generowany przez superpozycję oscylatorów. Im wyższy zysk, tym dłuższa jest antena. Zyskaj wzrost 3dB, podwój g...
    Zobacz więcej
  • Obliczanie wzmocnienia anteny
    Obliczanie wzmocnienia anteny 2021-10-22
    Obliczanie wzmocnienia anteny 2021-10-22 www.whwireless.com Szacuje się, że 6 minut do zakończenia czytania Zysk anteny jest bardzo ważną częścią struktury wiedzy o antenach, oczywiście jest również jednym z ważnych parametrów doboru anten. Wzmocnienie anteny dla jakości działania systemu łączności również odgrywa dużą rolę, generalnie wzmocnienie zależy głównie od zmniejszenia szerokości klapy radiacyjnej skierowanej w pionie, a w płaszczyźnie poziomej dla utrzymania wydajności promieniowania dookólnego. A, definicja zysku anteny. Antena w określonym kierunku moc promieniowania gęstość strumienia i antena odniesienia w tej samej mocy wejściowej, gdy maksymalny stosunek gęstości strumienia mocy promieniowania.→ Musisz zwrócić uwagę na następujące punkty. (1) jeśli nie są specjalnie oznaczone, zysk anteny odnosi się do maksymalnego zysku w kierunku promieniowania. (2) W tych samych warunkach im większe wzmocnienie, tym lepsza kierunkowość, tym dalej fala się rozchodzi, czyli zwiększa się pokonywana odległość. Jednak szerokość prędkości fali nie zostanie skompresowana, im węższa jest klapka fali, co prowadzi do słabej równomierności pokrycia. (3) Anteny są urządzeniami pasywnymi i nie generują energii. Wzmocnienie anteny to jedynie zdolność efektywnego koncentrowania energii w określonym kierunku promieniowania lub odbierania fal elektromagnetycznych. Po drugie, wzór na obliczanie zysku anteny Z definicji zysku anteny, zysku anteny i mapy kierunkowej anteny możemy się dowiedzieć, że im węższa klapka główna, im mniejsza klapka wtórna, tym wyższy zysk. Antena mimośrodowa 5G 4G 8dbi (1) W przypadku anteny parabolicznej wzmocnienie można przybliżyć następującym równaniem. G(dBi) = 10Lg{4,5×(D/λ0)^2} *Zauważ, że D: średnica paraboloidalnaλ 0: centralna długość fali operacyjnej 4.5: Statystycznie potwierdzone dane empiryczne 2,4 GHz 13 dBi dwubiegunowy dookólny Antena MIMO - Złącze żeńskie typu N (2) W przypadku pionowej anteny dookólnej do aproksymacji można również zastosować następujące równanie: G(dBi) = 10Lg{2L/λ0} *Zauważ, że L: długość antenyλ 0: centralna długość fali roboczej Po trzecie, zysk i moc nadawania Wyjście sygnału RF z nadajnika radiowego, poprzez podajnik (kabel) do anteny, przez antenę w postaci promieniowania fal elektromagnetycznych. Po dotarciu do miejsca odbioru fala elektromagnetyczna jest odbierana przez antenę (odbierana jest tylko niewielka część mocy) i przesyłana do odbiornika radiowego przez podajnik. W inżynierii sieci bezprzewodowych bardzo ważne jest zatem obliczenie mocy nadawczej nadajnika i mocy promieniowania anteny. Przesyłana moc fali radiowej to energia w danym paśmie częstotliwości i jest zwykle mierzona lub mierzona na dwa sposoby. Moc (W): poziom liniowy w stosunku do 1 wata (wata). Osiągać (dBm): proporcjonalny poziom w stosunku do 1 miliwata (miliwata).→ Te dwa wyrażenia można przekonwertować na siebie. dBm = 10 x log[moc mW] mW = 10^[zysk dBm / 10 dBm] W systemach bezprzewodowych anteny służą do zamiany fal...
    Zobacz więcej
pierwsza strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ostatnia strona

Łącznie 21 strony

skontaktuj się z nami
  • Wellhope sprzęt do komunikacji bezprzewodowej ltd (Chiny):

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

  • masz pytania? zadzwoń do nas

    tel : 0086 757 87722921

  • Skontaktuj się z nami

    e-mail : wh@whwireless.com

    e-mail : kinlu@whwireless.com

    whatsapp : +8613710314921

Podążaj za nami :

Facebook instgram Linkedin Youtube TikTok VK
wysłać wiadomość
witaj w wellhope wireless

serwis internetowy

Dom

produkty

Aktualności

kontakt