気筒アンテナ配列は、高利得と指向性のために5Gネットワークで広く使用されています。 正確な計算は、効果的なアンテナシステムの設計に不可欠です。 この記事では、これらの計算を実行するためのステップバイステップガイドを提供します。

気筒アンテナの理解

Quasi-Yagi アンテナは、駆動要素、ディレクター、反射器で構成されています。これらのコンポーネントは、特定の方向に電磁エネルギーを集中し、5G アプリケーションで信号強度と品質を改善します。

ステップ1:動作周波数を決定する

最初のステップは、一般的に3.3GHzから3.8GHzの範囲で、5Gネットワークのターゲット周波数を識別することです。 この周波数は、アンテナコンポーネントの寸法に影響を与えます。

ステップ2:波長を計算する

波長((((lambda))))は、式を用いて計算されます。

(lambda = frac{c}{f})[]

そこで(c)は光の速度(およそ3 x 10[]]8[])と(f)はHzの周波数です。

ステップ3:要素の長さを決定する

駆動部の波長は、通常、約半分の波長(((((lambda/2)))です。 取締役は通常、ビットの短時間であり、反射板はわずかに長くなります。

たとえば:

  • 駆動要素:(lambda/2)
  • 取締役:約0.45名(ラムブダ)
  • 反射器:約0.55(lambda)

ステップ4:要素間の間隔を計算する

エレメント間の間隔は、アンテナの指向性に影響を及ぼします。通常、間隔は波長(((((lambda)))の約0.1〜0.2倍です。

例えば、駆動要素とディレクターの間隔は0.15(lambda)であるかもしれません。

ステップ5: シミュレーションし、最適化します

電磁シミュレーションソフトウェアを使用して、計算された寸法と間隔を入力します。パラメータを調整して、ゲインと帯域幅を5Gパフォーマンスに最適化します。