5G 4G 3G M2M and IoT antenna Haber
  • Enerji dönüşümü perspektifinden bakıldığında, antenlerin evrim kodunun kilidini açmak
    Enerji dönüşümü perspektifinden bakıldığında, antenlerin evrim kodunun kilidini açmak 2025-04-25
    Enerji dönüşümü perspektifinden bakıldığında, antenlerin evrim kodunun kilidini açmak WWW.WHWIRELESS.COM Okumayı bitirmek için tahmini 15 dakikaGeniş sistemdekablosuz iletişim, antenler önemli bir rol oynar. Esasen, yönlendirilmiş dalgalar ile serbest uzay dalgaları arasında enerji dönüşümü sağlayabilen çok özel bir enerji dönüştürücü türüdür. Bu dönüşüm süreci, iletişim sinyallerinin iletim ve alım aşamalarında büyük önem taşır.Sinyal iletim durumundayken, vericiden gelen yüksek frekanslı akım iletim hattı boyunca antene iletilir. Bu anda, anten sihirli bir sihirbaz gibi davranır, yönlendirilmiş dalgalar (yüksek frekanslı akım) biçimindeki enerjiyi ustalıkla serbest uzay dalgalarına dönüştürür, ki bunlara genellikle elektromanyetik dalgalar deriz ve sonra bunları çevredeki uzaya yayar. Örneğin, yaygın cep telefonu iletişiminde, telefonun dahili devreleri telefonun antenine iletilen yüksek frekanslı akım sinyalleri üretir.antenDaha sonra bu sinyalleri elektromanyetik dalgalara dönüştürerek yayar ve baz istasyonuyla iletişim bağlantısı kurarak bilgi iletimini gerçekleştirir.Sinyal alım aşamasında, antenin çalışması yukarıdaki işlemin tersidir. Uzayda yayılan elektromanyetik dalgalar antene ulaştığında, anten bu elektromanyetik dalgaları hassas bir şekilde yakalar ve içerdikleri enerjiyi yüksek frekanslı akıma dönüştürür, bu da serbest uzay dalgalarından yönlendirilmiş dalgalara dönüşümdür. Bu yüksek frekanslı akım daha sonra iletim hattı aracılığıyla alıcıya iletilir ve daha sonraki sinyal işleme ve bilgi çıkarma işlemleri gerçekleştirilir. Örneğin, evimizdeki televizyon anteni televizyon istasyonları tarafından yayılan elektromanyetik dalgaları alabilir ve bunları televizyona iletilen elektrik sinyallerine dönüştürebilir, böylece çeşitli televizyon programlarını izlememize olanak tanır. İlk Araştırma: Antenlerin Prototipi ve İlk Enerji Dönüşümü19. yüzyılda, elektromanyetizma alanı önemli teorik atılımlara tanık oldu. James Clerk Maxwell, elektromanyetik dalgaların varlığını teorik olarak öngören ve antenlerin doğuşu için sağlam bir teorik temel atan ünlü Maxwell denklemlerini önerdi. 1887'de Alman fizikçi Heinrich Hertz, Maxwell'in öngörülerini doğrulamak için bir dizi öncü deney gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda iki metal çubuktan oluşan ve uçları 40 santimetrekarelik iki metal plakaya bağlı olan dünyanın ilk anten sistemini tasarladı ve üretti. Elektromanyetik dalgalar, metal bilyeler arasındaki kıvılcım deşarjları yoluyla uyarılıyordu; alıcı anten, halkanın uç noktaları arasında kıvılcımlar göründüğünde bir sinyal alındığını gösteren tek döngülü metal kare halka antendi. Hertz'in deneyi, yalnızca elektromanyetik dalgaların varlığını başarıyla doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda antenlerin resmi doğuşunu da işaret ederek kablosuz iletişimin insanlık tarafından keşfedilmesi için yeni bir çağ açtı. Hertz'in anten yapısı çok basit ve enerji dönüşüm verimliliği nispeten düşük olmasına rağmen, başlangıçtaki enerji dönüşümünü güdümlü ...
    daha fazla göster
  • 700MHz Band'ı Keşfetmek: Neden İletişim Dünyasında
    700MHz Band'ı Keşfetmek: Neden İletişim Dünyasında "Altın" Frekans olarak kabul ediliyor 2025-03-05
    Keşfetmek 700MHz Grup: neden iletişim dünyasında "altın" frekans olarak belirleniyorhttps: // www Kısacası com/Okumayı bitirmek için tahmini 15 dakikaGünümüzün hızla gelişmekte olan toplantı teknolojisi döneminde, frekans bantları iletişim dünyasında "sihirli anahtarlar" gibidir ve farklı "hazinelerin" kilidini açar Bunlar arasında, 700MHz bant özellikle tercih edilir ve "altın" frekans bandı Bunun arkasındaki sırlar nelerdir? Üstün Yayılma Şartı: Sinyaller Yolsuz YolsuzlukTıpkı Maraton Runners'ın Fatigue Experience gibi, sinyaller de yayılma sırasında zayıflatır 700MHz Band CommunicationWorld'de bir "uzun mesafeli koşucu" olarak bakarlanabilir Serbest boşluk yayılma kaybı formülüne göre, frekans o kadar düşük olur, yayılma kaybı 2 6ghzand gibi daha yüksek frekanslı bantlarla karşılaştırıldığında 3 5GHz, 700MHz bant çok daha az sinyal zayıflaması yaşar Bu, daha uzun mesafeleri kaplayabileceği ve sinyalleri istikrarlı bir şekilde sunabileceği anlamına gelir Uzak dağlık bölgelerde veya geniş kırsal bölgelerde olsun, canase ile kapsama alanı sağlar Güçlü kırınım: engellerin üstesinden gelmekSinyaller, binalar veya yükselen dağlar gibi engellerle karşılaştığında, yüksek frekanslı sinyaller genellikle bloke edilir Bununla birlikte, 700MHz bant, daha uzun dalga boyuna sahip, güçlü dükkdirme özelliklerini gösterir Çevik bir dansçı gibi, engelleri akıllıca atlayabilir ve yolda devam edebilir Bu karakteristik, iletişim sinyallerinin engeller tarafından "durdurulmasını" önleyerek karmaşık kentsel ortamların kararlı sinyal yayılımını sağlar Derin penetrasyon: Tam sinyal kuvvetleriİç mekan sinyali zayıflığı ortak bir problemdir Bununla birlikte, 700MHz bant mükemmel penetrasyon özelliklerine sahiptir, bu da bina duvarlarından kolayca geçmesine ve arındırmanın her köşesine ulaşmasına izin verir Bu, iç mekanlarda, zayıf sinyaller hakkında endişelenmeden sorunsuz iletişim hizmetlerinin tadını çıkarabileceğimiz anlamına gelir Video akışı, oyun oynama, video görüşmeleri yaparken, sinyal güçlü kalır Maliyet etkin ağ dağıtımİletişim ağı yapımında, temeller "sinyal kaleleri" dir 700MHz bandın düşük yayılma kaybı ve çapraz kapsamı, ağ eklemesi için önemli maliyet avantajları getirir Hesaplamalar, 700MHz bant ile 450.000 ila 500.000 baz istasyonu inşa etmenin tüm ülkeyi kapsayacak şekilde yeterli olduğunu göstermektedir Diğer frekans bantları kullanıldıysa, aynı kapsamı elde etmek çok sayıda baz istasyonu gerektirecektir Bu sadece önemli ölçüde artış maliyetleri değil, aynı zamanda daha yüksek bakım ve yönetim uygulamalarına da yol açacaktır 700MHz bant, avantajları ile yük onoperatörlerini büyük ölçüde azaltarak iletişim ağı inşaatını daha ekonomik ve etkin hale getirir Geniş alan kapsama alanı: uzak alanlar için bir nimetVastareas ve seyrek popülasyonlara sahip kırsal ve dağlık bölgelerde ve yüksek hızlı ve otoyollar gibi yüksek hızlı senaryolarda, iletişim ağı kapsamı her zaman aktarılmıştır 700MHz bandının ortaya çıkışı zamanında yağmur gibidir İnsanlara uygun ile...
    daha fazla göster
  • Anten Popüler Bilim - Çalışma Bant Genişliği
    Anten Popüler Bilim - Çalışma Bant Genişliği 2025-01-14
    Anten Popüler Bilim - Çalışma Bant Genişliği https://www.whwireless.com/ Okumayı bitirmek için tahmini 15 dakika I. Tanım ve Sınıflandırma 1. Tanım: Anten bant genişliği genellikle antenin belirli bir parametresinin (kazanç, voltaj duran dalga oranı vb.) belirli gereksinimleri karşıladığı zamana karşılık gelen frekans aralığını ifade eder. 2. Sınıflandırma Mutlak Bant Genişliği: Antenin çalışabileceği gerçek frekans aralığıdır. Hesaplama formülü Îf = fmax - fmin şeklindedir; burada fmax, antenin çalışabileceği en yüksek frekanstır ve fmin, antenin çalışabileceği en düşük frekanstır. Bağıl Bant Genişliği**: Üst ve alt sınır frekansları arasındaki farkın merkez frekansa oranı olarak ifade edilir. Hesaplama formülü Göreli Bant Genişliği = (f_high - f_low) / f_center'dır. II. Etkileyen Faktörler ve Temsil Yöntemleri 1. Etkileyen Faktörler: Bir antenin bant genişliği, antenin fiziksel boyutu, şekli, malzemesi ve tasarım hedefleri dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenir. Örneğin, daha kalın metal kablolara yaklaşmak için daha kalın metal kablolar, metal "tel kafesler" kullanmak ve birden fazla anteni tek bir bileşene entegre etmek gibi tekniklerin tümü, antenin bant genişliğini artırabilir. 2. Temsil Yöntemleri: Gerilim Daimi Dalga Oranı (VSWR) Durumu: Gerilim duran dalga oranının VSWR ≤ 1,5 olması koşuluyla, antenin çalışma frekansı bant genişliğine antenin bant genişliği denir. Bu, mobil iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir tanımdır. Kazanç Düşmesi Durumu: Anten kazancının 3 desibel düştüğü frekans bant genişliğine antenin bant genişliği de denir. Bu gösterim yöntemi, frekansla değişen anten kazancının karakteristiğine odaklanır. III. Pratik Uygulamalar ve Önemi 1. Pratik Uygulamalar: Haberleşme sistemlerinde anten bant genişliğinin seçimi sistemin performansı açısından çok önemlidir. Anten bant genişliği çok darsa, gerekli iletişim frekans aralığını karşılayamayabilir, bu da iletişim kalitesinde düşüşe veya iletişim bağlantısı kurulamamasına neden olabilir. Bu nedenle, bir anten seçerken iletişim frekans aralığı, bant genişliği gereksinimleri ve sistemin anten performansı gibi faktörler kapsamlı bir şekilde dikkate alınmalıdır. 2. Önemi: Anten bant genişliği, bir antenin performansını ölçmek için önemli göstergelerden biridir. Antenin farklı frekanslardaki radyasyon ve alım yeteneklerini belirler ve iletişim sisteminin stabilitesi ve güvenilirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşır. Anten Bant Genişliği Türleri I. Mutlak Bant Genişliği 1. Tanım: Mutlak bant genişliği, antenin çalışabileceği gerçek frekans aralığını, yani antenin performans göstergeleri (voltaj duran dalga oranı, kazanç vb.) özel gereksinimleri karşılayın. Hesaplama formülü şu şekildedir: B = fh - fl, burada fh bant genişliği içindeki en yüksek frekanstır ve fl, bant genişliği içindeki en düşük frekanstır. 2. Özellikleri: Mutlak bant genişliği doğrudan antenin kapsayabileceği frekans aralığının boyutunu yansıtır ve anten bant genişliğini temsil etmenin s...
    daha fazla göster
  • Anten ölçümüne ilişkin temel bilgiler
    Anten ölçümüne ilişkin temel bilgiler 2024-12-02
    Anten ölçümüne ilişkin temel bilgiler https://www.whwireless.com/ Okumayı bitirmek için tahmini 25 dakika Anten ölçümüne ilişkin temel bilgi Anten fonksiyonları, performans parametreleri dahil olmak üzere birçok hususu içerir. ölçüm yöntemleri ve test ortamları. Aşağıdaki ayrıntılı bir Anten ölçümüne ilişkin temel bilgilerin açıklaması: 1〈 Fonksiyonu anten Anten, kablosuz temel bir bileşendir iletişim sistemleri ve ana işlevleri şunları içerir: Yönsel radyasyon veya radyo alımı dalga sinyalleri: İletim durumunda, anten yüksek frekanslı sinyalleri dönüştürür İletim hattındaki elektromanyetik enerjinin elektromanyetik dalgalara dönüştürülmesi boş alan; Alıcı durumda, boş uzaydaki elektromanyetik dalgalar iletim hattında yüksek frekanslı elektromanyetik enerjiye dönüştürülür. Enerji Dönüşümü: Antenlerin Besleyici sistem tarafından yayılan yönlendirilmiş dalga enerjisini verimli bir şekilde dönüştürün elektromanyetik dalga enerjisi veya alınan elektromanyetik dalgayı dönüştürün enerjiyi akım sinyallerine dönüştürür. ⢠Yönsellik: Antenler yayılabilir veya Elektromanyetik dalgaları yönlü bir şekilde alır ve onları yoğunlaştırır. mümkün olduğunca istenilen yöne. Polarizasyon: Anten, belirtilen polarizasyonun elektromanyetik dalgalarını yayar veya alır. 2 Performans antenin parametreleri Bir antenin performans parametreleri performansını ölçmek için önemli göstergelerdir; başlıca aşağıdakileri içerir: Kazanç: Bir antenin yeteneğini ifade eder alınan sinyali yükseltmek için kullanılır; bu genellikle yönsellikle yakından ilgilidir. Yönlülük: Radyasyonu tanımlar Bir antenin belirli bir doğrultudaki güç yoğunluğu çok yönlü radyasyon durumu. Verimlilik: anten radyasyonunu içerir verimlilik ve genel verimlilik; birincisi anten kayıplarını dikkate alıyor ve ikincisi iletken ve dielektrik gibi genel kayıpları dikkate alır anten kayıpları. Empedans: Gerilimin akıma oranı Besleyici sistemin yükü olan anten giriş terminalinde ve besleyici sistemiyle iyi bir empedans uyumu gerektirir. Duran dalga oranı (VSWR): anten ve besleyici sistemi arasındaki eşleşme derecesi. Polarizasyon: Polarizasyon yöntemi bir antenin elektromanyetik dalgalar yaydığı veya aldığı. Çalışma Frekans Bandı: Frekans bir antenin normal şekilde çalışabileceği aralık. 3」 Anten ölçüm yöntemi Anten parametrelerinin ölçümü genellikle alan şiddeti ölçerler, güç ölçerler gibi aletler kullanılarak gerçekleştirilir. ölçüm cihazları, empedans ölçüm cihazları veya ağ analizörlerinin yanı sıra özel testler standart antenler gibi ekipmanlar. Ölçüm yöntemleri şunları içerir: Radyasyon yönlü desen ölçümü: Sabit anten yöntemini veya döner anten yöntemini kullanarak radyasyonu ölçün Antenin farklı yönlerdeki yoğunluğu ve radyasyonu çekmesi yönlü desen. Kazanç ölçümü: Karşılaştırmayı kullanma yöntemi, test edilen anteni kazancı bilinen standart bir antenle karşılaştırır. test edilen antenin kazancını belirleyin. Empedans ölçümü: Köprü yöntemini kullanın, Girişi ölçmek için ölçüm hattı yöntemi veya tarama frekansı...
    daha fazla göster
ilk sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son Sayfa

Toplamda 21 sayfalar

temasta olmak
  • wellhope kablosuz iletişim ekipmanları ltd(çin):

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

  • bir sorunuz mu var? bizi ara

    tel : 0086 757 87722921

  • Bizimle iletişime geç

    e-posta : wh@whwireless.com

    e-posta : kinlu@whwireless.com

    Naber : 008613710314921

bizi takip et :

Facebook instgram Linkedin Youtube TikTok VK
Bir mesaj göndermek
wellhope wirelessa hoş geldiniz

çevrimiçi servis

ev

Ürün:% s

Haber

İletişim