Table of Contents
Antennien suunnittelu edellyttää erilaisten suoritusta määrittävien laskelmien ymmärtämistä. Opas kattaa peruskäsitteet ja edistykselliset tekniikat, joita käytetään antennisuunnittelulaskelmissa insinöörien ja harrastajien avustamiseksi.
Antennilaskennan perusteet
Antennin suunnittelussa on käytettävä laskentaparametreja, kuten aallonpituusä, resonanssin pituutta ja impedanssia. Antenni ((lambda)) johdetaan taajuudesta (f) käyttäen kaavaa (lambda = frac{c}{f}), jossa c on valon nopeus. Resonanttipituus liittyy tyypillisesti murto-osaan aallonpituudesta, kuten (frac{lambda}{2}) dipole antennille.
Impedanssilaskelmat takaavat oikean yhteensopivuuden siirtolinjojen kanssa signaaliheijastuksen minimoimiseksi. Tyypillisen dipolen ominaisimprodenssi on noin 73 ohmia, mutta antennityyppiin ja -sovellukseen perustuvat säätöt tehdään.
Kehittyneet antennilaskentatekniikat
Kehittyneet tekniikat sisältävät säteilyn laskentaa, hyötymistä ja suuntaamista. Näihin kuuluvat monimutkaiset matemaattiset mallit ja simulaatiot, joissa käytetään usein ohjelmistotyökaluja kuten NEC tai CST. Laskelmia näiden parametrien auttaa optimoimaan antennien suorituskykyä tiettyihin sovelluksiin.
Toinen kriittinen näkökohta on syöttöpisteen impedanssi, joka vaihtelee antennin pituuden, muodon ja ympäristön kanssa. Mukautukset tehdään täsmäävien verkkojen kautta tehokkuuden ja kaistanleveyden parantamiseksi.
Yhteiset laskelmat ja kaavat
- Wavength: (lambda = frac{c}{f})
- [[LLT:0]]Korkeus:[[LLT:1]] (frac{lambda}{2}) dipoleille
- Impedanssi Yhteensopiva: [ Käyttämällä Smith-karttoja tai vastaavia verkkoja
- Gain and Directive: Laskettu säteilykuviointegraation integraleilla
- Kohtaleveys:[, joka liittyy antenni Q-tekijään ja fyysisiin mittoihin