Table of Contents
Mikrotrip-laastariantenneja käytetään laajasti langattomissa viestintäjärjestelmissä niiden alhaisen profiilin ja valmistusmukavuuden vuoksi. Kaistanleveyden ja tehokkuuden laskeminen on välttämätöntä suorituskyvyn optimoimiseksi eri sovelluksissa.
Kaapelinleveyden laskeminen
Mikroliuskalaastariantennin kaistanleveys viittaa niiden taajuuksien valikoimaan, joilla antenni toimii tehokkaasti. Se määräytyy pääasiassa antennin laatutekijän (Q) ja substraatin dielektristen ominaisuuksien perusteella.
Yksi yhteinen menetelmä kaistanleveyden arvioimiseksi on murtokaistanleveyden kaavan käyttö:
]Kohdeleveys (%) = (f]H - f]L]) / f[0 × 100[]]
Jos f[]H ja fL[ ovat ylä- ja alarajan katkaisutaajuuksia, ja f0[ on keskitaajuus. Näitä arvoja vaikuttavat muun muassa substraatin paksuus ja dielektrinen vakio.
Tehokkuuden laskeminen
Tehokkuus mittaa, kuinka hyvin antenni muuntaa syöttötehon säteilytetyiksi sähkömagneettisiksi aalloiksi. Se vastaa eriste-, johdin- ja pinta-aaltovaikutuksista johtuvista häviöistä.
Kokonaishyötysuhde (η) voidaan ilmaista seuraavasti:
η = Säteilyteho / syöteteho
Käytännössä tehokkuus lasketaan mittaamalla säteilyteho ja tuloteho tai estimoidaan käyttämällä simulointityökaluja, joissa otetaan huomioon materiaalihäviöt ja pinta-aaltovaikutukset.
Kaapelinleveys ja tehokkuus vaikuttavat tekijät
- Substraatti-dielektrivakio:[] Korkeammat dielektriset vakiot yleensä vähentävät kaistanleveyttä, mutta voivat vähentää kokoa.
- Substraatin paksuus:[ Thicker-substraatit pyrkivät lisäämään kaistanleveyttä, mutta voivat aiheuttaa pintaaaltohäviöitä.
- Johdinlaatu:[] Korkeammat johtomateriaalit vähentävät resistenttien hävikkien määrää ja parantavat tehokkuutta.
- Suunnittele geometria:[ Muoto ja koko vaikuttavat resonanssitaajuus ja -kaistanleveys.