De anatomie van een Yagi Antenna: Een snelle verfrissende

Voordat de basisstructuur wordt berekend, helpt het om de basisstructuur te herzien. Een standaard Yagi bestaat uit drie soorten elementen die op een boom zijn gemonteerd: één enkel aangedreven element (meestal een halve dipool of gevouwen dipool), één respence[ geplaatst achter het aangedreven element, en één of meer directors[ aan de voorzijde. De reflector is iets langer dan het aangedreven element, terwijl de regisseurs geleidelijk korter zijn. Deze regeling creëert een bewegende golfstructuur waarbij energie wordt gekoppeld aan de parasitutaire elementen en opnieuw wordt uitgezonden met faseverschuivingen die constructieve interferentie in de voorwaartse richting en destructieve interferentie naar de achterzijde veroorzaken. De dirigentie van de antenne en de winst van deze gecontroleerde respatie, het maken van elementen en de plaats van het gedreven element ten opzichte van de reflectoroften, de kritische ontwerpparameters van het brandpunt.

Het begrijpen van het focal point in Yagi Antennas

Bij optica brengt een parabolische reflector invallende vlakgolven naar een enkel brandpunt waar de toevoerantenne geplaatst moet worden. De Yagi reflector is geen continu parabool, maar het principe van het samensmelten van energie in een hoofdkwab is analoog. Wanneer een vlakgolf van de voorkant komt, gedraagt het reflectorelement zich als een resonant verstrooier. Het re-uitstralende veld combineert met de directe golf bij het aangedreven element, en de sterkste versterking treedt op wanneer de afstand tussen de reflector en aangedreven element wordt gekozen om het aangedreven element op het ..effectieve knobbelpunt van het verstrooide reflectorveld te plaatsen.

De effectieve afstand tot de knooppunten definiëren

In een Yagi is er geen enkele fysieke focus omdat de reflector een eindige dipool is in plaats van een gebogen spiegel. Echter, numerieke simulaties en empirische studies hebben consequent aangetoond dat de maximale verhouding tussen voor en achter en winst wordt bereikt wanneer het aangedreven element zich bevindt 0,1λ tot 0,2λ voor de reflector]. Deze afstand wordt vaak de reflecterende-gedreven afstand genoemd en is de ontwerpparameter die direct van invloed is op de positie waar de gereflecteerde golf constructief aan toevoegt. Voor een conventionele Yagi met een enkele rechte reflector, de optimale gedreven elementplaats die de veldconcentratie bij het aangedreven element maximaliseert, valt meestal rond 0.15λ, hoewel exacte waarden verschuiven met elementlengte, reflectorvorm (rod, hoek, scherm) en boomgeleiding. De term "focal point" is daarom een nuttig conceptueel instrument: het herinnert de reflector eraan dat de energie verzamelt en richt zich naar een specifieke zone waar de feed moet worden geplaatst.

Invloed van de Reflectorlengte op de knooppuntzone

De effectieve brandpuntsafstand is niet onafhankelijk van de afmetingen van de reflector. Een reflector die precies een halve golflengte bij de ontwerpfrequentie is, verschijnt als een resonant dipool; het re-uitgevoerde veld is in fase met het elektrische veld van de storingsgolf, die leidt tot annulering achter, maar vereist een bepaalde faseverschuiving voor de voorwaartse toevoeging. Om de benodigde fasevooruitgang te produceren, wordt de reflector meestal gemaakt 0.5λ tot 0,52λ] lang. De iets langere lengte maakt de reflector inductief, waardoor de re-uitgeleide golf een beetje in fase blijft. Deze vertraging, gecombineerd met de ruimtelijke vertraging van de afstand van het uitschuifpunt, geeft de gewenste vooruitgaande fase uitlijning op het aangedreven element na het berekenen van het dubbele pad (incident golf voorbij de reflector + reflectie terug). Als u de reflectorlengte wijzigt, dan verandert de optimale gedreven elementafstandsveranderingen van de reflectorlengte: langere reflectoren hebben de neiging om de effectieve focale regio iets verder weg te duwen (naar 0.22), terwijl kortere reflectoren een kleinere afwijking vereisen.

De rol van het fasecentrum

Een meer rigoureuze manier om na te denken over het brandpunt is het fasecentrum[]fasecentrum van de reflector. Voor een resonant dipool is het fasecentrum dichtbij het centrum van het element, maar als de reflector wordt verlengd (inductief gemaakt), beweegt het fasecentrum zich iets van het fysieke centrum af. Deze verschuiving kan analytisch worden gemodelleerd: de fasehoek van de reflectorstroom ten opzichte van de incidentgolf is gelijk aan arctan(X/R)[] waar X de reactie en R de stralingsweerstand is. Voor een reflector met een lengte die inductieve reactie geeft (positieve X), neemt de fasevertraging toe, effectief het fasecentrum achteruit. Het gedreven element moet dan op een afstand worden geplaatst die de spiegeling van de spiegelgolf met de directe golf bij het gedreven element uitlijnt.

d ≈ λ/2π * (π/2 + φ)

Voor een typische reflector met φ ≈ 0,3 rad (17°), d ≈ 0,15λ. Deze formule vormt een theoretische basis voor het empirische 0,1λ

Berekening van het knooppunt Stap voor stap

Het bepalen van het brandpuntsgebied begint met de operationele golflengte:

λ = c / f, waarbij c[ = 299.792,458 m/s (vaak afgerond tot 300 Mm/s voor snelle veldberekeningen) en f] de frequentie in hertz is.

  • Voor een VHF-antenne voor de mariene band op 156,8 MHz, λ ≈ 1,91 m.
  • Voor een 2,4 GHz-wifi-verbinding, λ ≈ 0,125 m (12.5 cm).
  • Voor een 5,8 GHz-systeem, λ ≈ 0,0517 m (5,17 cm).

Vervolgens bepaalt u de reflectorstijl. Een standaard reflector met één staaf is het meest voorkomende startpunt. De lengte ervan is meestal ingesteld op 0.5λ tot 0,52λ. Met behulp van de 0,52λ waarde voor 2,4 GHz geeft ongeveer 6,5 cm. Dan moet het aangedreven element worden geplaatst 0,1λ tot 0,2λ] voor de reflector. Voor veel ontwerpen zorgt 0,154 voor een goede balans tussen winst en voor-naar-achterverhouding. Bij 2,4 GHz, 0,15 × 12,5 cm dienen de reflector-gedreven afstandsafstanden die het aangedreven element effectief in de buurt van het concentratiegebied plaatsen.

Voor antennes die een hoekreflector of een multi-rod reflectorscherm gebruiken, is het concept .. ..onkelpunt .. letterlijker; het aangedreven element wordt geplaatst op de geometrische focus van het spiegeloppervlak. In die gevallen is de afstand van de hoek van de hoek tot het aangedreven element typisch 0,25λ tot 0,35λ, en de reflectorstaven zijn 0.1λ of minder. Die berekeningen zijn voorbij een eenvoudige Yagi maar de moeite waard om te merken als je schaal-updirectiviteit.

Om het brandpunt te verfijnen, kunt u gebruik maken van een techniek genaamd impedantie-locus mapping[. Meet de ingangsimpedantie van het aangedreven element als de reflector-gedreven afstand wordt gevarieerd in kleine stappen (bijv., 0,01λ). De afstand die het hoogste reële deel en een lage reactie (bij 0 ohms) geeft meestal overeenkomt met de sterkste koppeling aan de gereflecteerde golf .e., het effectieve brandpunt. Deze methode is vooral nuttig bij het bouwen van een Yagi vanaf het begin zonder simulatie. Een vectornetwerk-analysator (VNA) of een antenne-analysator maakt dit rechtlijnig; u kunt impedantie versus afstand spatiëring grafisch bepalen en het optimale kiezen.

Element-afstand: de motor van de directiviteit

Terwijl de reflector-gedreven afstand de veldconcentratie op het aangedreven element bepaalt, kunnen de afstanden tussen het aangedreven element en de bestuurders en tussen opeenvolgende bestuurders de koppeling en het patroon van de opnieuw uitgestraalde velden die de voorste bundel vormen controleren. Onjuiste afstand kan de groei afbreken, de impedantiebandbreedte verkleinen of ongewenste zijlobben introduceren. Spatiëring is waar de antenneontwerper zijn onderhoud verdient.

Spatiëring tussen Gedreven Element en Eerste Directeur

De eerste bestuurder draagt een groot deel van de verantwoordelijkheid voor het sturen van energie naar voren. De afstand tussen het aangedreven element is meestal 0.15λ tot 0,25λ. Een strakkere afstand (dichter bij 0,15λ) verhoogt de koppeling, waardoor de huidige amplitude op de regisseur kan toenemen en de winst kan verbeteren, maar ten koste van de beperking van de impedantie bij het aangedreven element tot zeer lage waarden. Een grotere afstand (0.2λ

Interdirector-afstand

Voor meerdere regisseurs is een uniforme afstand gebruikelijk voor eenvoud, maar geoptimaliseerde Yagi-ontwerpen taperen vaak de afstand af. Het typische bereik voor elke regisseur-naar-director gap is [0.15λ tot 0,3λ. Met behulp van een constante 0,15λ kan het aantal elementen op een bepaalde boomlengte maximaliseren, waardoor de directiviteit hoger is, maar ook dit verlaagt de impedantie en de bandbreedte vernauwt. Een grotere afstand van 0,25λ/λ per regisseur verbetert de bandbreedte en maakt de antenne toleranter voor productietoleranties. Veel hoog presterende UHF Yagis maakt gebruik van een progressieve afstand: 0,15λ tussen de eerste twee regisseurs, dan geleidelijk stijgend tot 0,2λ of 0,25λ voor de buitenste regisseurs, die een goede opwinding handhaaft terwijl de frequentierespons wordt verbreed. Deze taper helpt ook om de zijlobbenen te verminderen door ervoor te zorgen dat de huidige amplitude op latere regisseurs niet te snel afneemt.

Fasecoherentie en de Array Factor

Om een Yagi te kunnen functioneren als een bewegende golfstructuur, moeten de golven die vanuit elk element worden uitgezonden, op een ver punt in de fase komen. De afstand tussen elementen, samen met de faseverschuiving die door elk element wordt geïntroduceerd (langer = inductief, korter = capacitief), bepaalt de relatieve fase. Als de afstand slecht wordt gekozen, kan de cumulatieve fasefout de hoofdkwab splitsen of uit-as wijzen. Fasecoherentie wordt gehandhaafd wanneer de vermenigvuldigingstijdvertraging tussen elementen gelijk is aan de fase-haat die door elke regisseur wordt geïntroduceerd. Dit is waarom standaardontwerptabellen vaak een specifieke lengte-versus afstandsrelatie aanbevelen, zoals de DL6WU ontwerprichtlijnen, die zijn gevalideerd door uitgebreide 4nec2 simulaties en reële-wereldmetingen. De arrayfactor voor een Yagi kan worden uitgedrukt als de som van bijdragen van elk element, elk met zijn eigen huidige amplitude en fase. Spacing beïnvloedt de progressieve faseverschuiving langs de boom; een afstand van 0,2λ heeft de neiging om de fasen van nature af te stemmen voor een hoofdlobbe-gerichte vooruit.

De ontwerpbenadering van DL6WU

Günter Hoch (DL6WU) heeft een veelgebruikte ontwerpmethode gepubliceerd voor lange Yagis (10 of meer elementen) die geoptimaliseerde afstand benadrukt om de winst te maximaliseren en tegelijkertijd een soepele impedantiecurve te behouden. Het DL6WU-ontwerp gebruikt non-uniform afstandsafstand[] die strakker is bij het aangedreven element en losser tegen het einde van de boom. Een typische DL6WU-afstandstabel voor een 10‐element 2-4m Yagi zou kunnen hebben: reflector-gedreven 0.18λ, gedreven‐D1 0.12λ, D1‐D2 0.12λ, D2-D3 0.14λ, D3-D4‐0.15λ, D4-D5 0.16λ, D5‐D6-D6 0.17λ, D6‐D7 0.18λ, D7‐D8 0.19λ. Deze progressie levert een winst van 12

Alles samen: een praktisch ontwerpvoorbeeld

Laat een 5-element Yagi (omschakelen, aangedreven element, en drie regisseurs) ontwerpen voor 433 MHz, een gemeenschappelijke ISM-band voor telemetrie op afstand, IoT-sensoren en hamradiotoepassingen.

  1. Bereken golflengte: λ = 300 / 433 ≈ 0,6928 m (69,3 cm).
  2. Reflectorlengte: Een goed startpunt is 0,51λ ≈ 35,3 cm voor een staaf in vrije ruimte; echter, met eindige boom en elementdikte, simulatie zal trimmen. We .zul gebruiken 35 cm als een initiële waarde. Voor een nauwkeurigere beginlengte, een correctie toepassen voor de diameter van het element: als u gebruik maakt van 6 mm buis (diameter ≈ 0,0087λ), verminderen met ongeveer 1
  3. Reflector-gedreven afstand: 0,15λ = 10,4 cm. Dit plaatst het aangedreven element in de brandpuntszone bij benadering. Voor een snelle controle is 0,15λ een veilige inzet; als u iets hogere invoerpunt impedantie wilt, probeer 0,18λ (12,5 cm).
  4. Driven elementlengte: Idealiter een halve dipool gecorrigeerd voor eindeffecten. De halve golflengte is 34,6 cm, maar een resonant dipool is ongeveer 0,47
  5. Eerste regisseurlengte: Typisch 0,45λ tot 0,48λ. We kiezen voor 0,46λ = 31.9 cm. Spatiëring van aangedreven element: 0,2λ = 13,9 cm.
  6. Tweede regisseur: Lengte 0,44λ = 30,5 cm. Spatiëring van de eerste regisseur: 0,2λ = 13,9 cm.
  7. Derde regisseur: Lengte 0,43λ = 29,8 cm. Spatiëring: 0,25λ = 17,3 cm (uitgetaperd om de bandbreedte te verbeteren).

Bij deze afmetingen moet de voorwaartse winst ongeveer 8 .9 dBi bedragen en de verhouding voor-naar-rug boven 15 dB na het afstellen van de simulatie. De impulsieve impedantie van het aangedreven element zal waarschijnlijk laag zijn, ongeveer 12 .25 ohm, zodat een halve golfbalun of een gevouwen dipool (die impedantie 4× opstapt) nodig is om te passen tot 50 ohm. Als alternatief kunt u de afstand aanpassen om de impedantie te verhogen: het verhogen van de reflector-gedreven afstand tot 0.18λ en de gedreven-D1-afstand tot 0,25λ kan de voedingsweerstand dichter bij 50 ohm brengen tegen een geringe winst (ongeveer 0,5 dB). Het bouwen van een gammamatch is een andere gangbare techniek; het koppelt de toevoerlijn tot het aangedreven element inductief en kan worden aangepast voor een perfecte 1:1 SVR.

Geavanceerde strategieën voor de afstand

Variabele Director Spacing voor Ultra-Breedband Yagis

Als u een breder frequentiebereik moet bestrijken, zoals de gehele UHF-tv-band van de 4E698 MHz voor het gebruik van de over-de-luchtantenne, kunnen vaste afstanden die aan het lage uiteinde werken, hoofd-lobben aan de hoge kant vernauwen. Een techniek die wordt ontleend aan Log-Periodic Dipole Arrays is om een geometrische progressie toe te passen op zowel lengten als afstandsafstanden van het element. Stel bijvoorbeeld de reflector-gedreven afstand in op 0,13λ op de hoogste frequentie, en regisseur-to-director gaten op 0,12, 0,14, 0,16, en 0,18λ voor een 6‐element ontwerp. Deze multiplicatorafstand kan een consistenter stralingspatroon handhaven over een bandbreedte van 1,5:1 hoewel de winst iets lager is dan een specifiek enkelfrequentieontwerp. Een meer geavanceerde benadering maakt gebruik van een "rebocht"-model waarbij de afstand van elke regisseur een functie van zijn index is; tabellen voor dergelijke ontwerpen zijn beschikbaar in het ARRL Antenna Boek[.

Boommateriaalcompensatie

Wanneer metalen gieken door de elementen zonder isolatie gaan, introduceert de giek parasitaire capaciteit tussen elementen en verlengt het element elektrisch. Om de fysieke afstand te compenseren moet de afstand opnieuw worden berekend door de effectieve diëlektrische constante van het giekgebied te overwegen. Als alternatief kan geïsoleerde montage de elektrische afstand behouden, maar dan moet de giek elektrisch worden geïsoleerd om lange lijnstromen te voorkomen. Voor ontwerpen met een vierkante aluminium giek met elementen gemonteerd op geïsoleerde blokken, is het effect minimaal en standaard vrije ruimte tussen formules van toepassing. Voor door-schoep montage is echter een typische correctie om de lengte van het element met 2 .3 , en toename van de uitschuifingen met 1,2 . De giek werkt ook als een parasiet element als het elektrisch lang is; aarding van de giek in het midden of met behulp van een mouwchoke kan patroonvervorming verminderen.

Impedantie Matching via aanpassing van de ruimte

Een vaak overziende techniek is het gebruiken van afstand als een bijpassend element. Door de eerste regisseur ten opzichte van het aangedreven element iets te bewegen (binnen het 0.15λ.0.25λ venster), kunt u de impedantie van het feedpoint op de Smith-grafiek verschuiven. Door de regisseur dichter bij het aangedreven element te brengen verlaagt de impedantie (meer koppeling, meer stroom, lagere weerstand); verder bewegen verhoogt de impedantie. Dit kan worden gebruikt om de match te verfijnen tot 50 ohm zonder een balun of gammamatch toe te voegen. Ook kan de reflector-gedreven afstand ook variëren, maar het heeft een sterker effect op de verhouding voor-naar-rug en patroonsymmetrie. Bij gebruik van een VNA tijdens de bouw kunt u de impedantielocus bekijken en de eerste director aanpassen door breuken van een millimeter om de resonantie precies op 50 ohm te brengen. Deze techniek is bijzonder waardevol voor Yagis die werkt bij microgolffrequenties waarbij connectoren en baluns verlies toevoegen.

Veel voorkomende fouten bij het instellen van spaties en knooppunt

  • Met reflectorlengte gelijk aan het aangedreven element: Dit elimineert het richtlijneffect. De reflector moet met ten minste een paar procent langer zijn. Een typische fout is om alle elementen op dezelfde lengte te snijden voor eenvoud; het resulterende patroon is bijna omnidirectionele.
  • Het gedreven element te dicht bij de reflector plaatsen: Spataties onder 0,08λ leiden tot extreem lage invoerpuntimpedantie (onder 5 ohm) en smalle bandbreedte, en het effectieve brandpunt wordt gemist. De voor-naar-rugverhouding wordt slecht doordat de gereflecteerde golf het voorste signaal annuleert.
  • De diameter van het element wordt genegeerd: De verhouding lengte-tot-diameter beïnvloedt de resonantiefrequentie. Voor dikke elementen is de elektrische lengte korter dan de fysieke lengte; afstandscorrecties zijn vaak nodig omdat het fasecentrum verandert. Een goede vuistregel: als de diameter van het element groter is dan 0.005λ, vermindert de lengte van het element met 1
  • Eenvormig korte afstand voor alle regisseurs: Dit kan een scherpe impedantiedip en een slecht patroon aan de rand van de band veroorzaken. Taperen helpt bij het handhaven van consistente faseprogressie. Zelfs een eenvoudige verhoging van 0,15λ naar 0,2λ over drie regisseurs kan de SWR-curve glad maken.
  • Neglecteren van het effect van nabijgelegen objecten: Bij het ontwerpen van een Yagi die moet worden gemonteerd, fungeert de metalen mast achter de reflector als een extra passief element en verplaatst het effectieve brandpunt. Laat ten minste 0,25λ tussen de reflector en een grote metalen drager. Als de mast dichterbij is, overwegen een lengte coaxiale choke of een ferriet kraal toe te voegen om het te ontkoppelen.
  • Het type aangedreven element negeren: Een gevouwen dipool heeft een andere impedantie en een iets andere fasecentrum dan een eenvoudige halve dipool. Stel de reflector-gedreven afstand met ongeveer 0,01λ bij het gebruik van een gevouwen dipool ter compensatie van de bredere elementgeometrie. Ook introduceert een gamma-gematchte dipool een inductieve lus die kan worden afgestemd met afstandstweaks.

Simulatie- en Optimalisatietools

Terwijl handberekeningen een solide startpunt bieden, maakt moderne antennesimulatiesoftware snelle iteratie en fijnafstelling mogelijk. Vrije of goedkope gereedschappen zoals 4nec2, MMANA‐GAL, en EZNEC[ (gebaseerd op Numerieke Elektromagnetische Code) kunnen Yagi arrays met hoge nauwkeurigheid modelleren. 4nec2[] is bijzonder populair voor zijn grafische interface en optimalisatie die automatisch de lengte en afstand van elementen kan aanpassen om winst of voor-naar-achterverhouding te maximaliseren. EZNEC[ biedt een beginnervriendelijke interface en uitgebreide documentatie. Voor degenen die de voorkeur geven aan online instrumenten, de ]DL6WU Yagi calculator] levert dimensies op basis van de bewezen lange-achterstandsprincipeen van Honger Hoch-analyse.

Voor serieuze optimalisatie, overwegen met behulp van genetische algoritmen gebaseerde optimalisaties (zoals die welke zijn ingebouwd in 4nec2) die gelijktijdig kunnen variëren 10+ parameters (elementlengten, afstandsafstanden en diameters) om een multi-objectieve doelstelling te bereiken: hoge winst, lage zijlobben, goede front-to-back ratio, en een 50-ohm impedantie. Deze optimalisatie kan leiden tot ontwerpen die de conventionele tabellen met 1

Verificatie in de reële wereld

Na het bouwen van de antenne volgens berekende en gesimuleerde afmetingen, gebruik je een vectornetwerkanalyser (VNA) of een antenneanalyser om de ingang VSWR te meten. Een goed ontworpen Yagi moet een dip laten zien bij de ontwerpfrequentie met een bandbreedte (VSWR 2:1) van typisch 3

Een praktische validatiemethode: stel een referentiedipool op een vaste afstand (ten minste 10λ afstand) en meet het ontvangen signaalniveau. Vervang vervolgens de dipool door uw Yagi, die hem direct naar de bron wijst. Het verschil in dB (na rekening houdend met kabelverliezen) is de voorwaartse winst ten opzichte van een dipool (dBd). Voeg 2.15 dB toe om te converteren naar dBi. Meet ook het niveau wanneer de Yagi 180° wordt gedraaid om de voor-naar-achterverhouding te krijgen. Als de voor-naar-achterhoek minder dan 10 dB is, moet de reflector-gedreven afstand waarschijnlijk worden aangepast. Voor een hoger prestatieontwerp kunt u ook de front-naar-zijverhouding (bij 90°) meten om te controleren op buitensporige zijlobben. Herhaal de metingen met verschillende frequenties over de band om consistente prestaties te garanderen.

Bouwtips voor consistente resultaten

Aandacht voor mechanische details kan het verschil maken tussen een simulatie die werkt en een fysieke antenne die teleurstelt. Gebruik een niet-geleidende giek indien mogelijk .Fiberglass of PVC . Om parasitaire koppeling te elimineren . Als u moet metaal gebruiken , insularen elk element met nylon bushings of een kort gedeelte van plastic buizen waar het door de boom gaat . Dit behoudt de elektrische lengte en voorkomt dat de giek te werken als een kortsluiting transmissie lijn . Houd element lengtes consistent binnen ± 0,5% om patroonschijven te voorkomen . Voor het aangedreven element , gebruik een weerbestendige connector box en verzegel alle gewrichten tegen vocht; water instroom kan de resonantie te verschuiven met verschillende MHz . Tenslotte , overwegen met behulp van een balun aan het feedpoint: een 1:1 huidige balun (ferriet choke) onderdrukt de gemeenschappelijke stromingen op de coax schild dat anders zou verstoren . Het ARRL Antenna Boek en vele online bronnen bieden bouwplannen voor baluns die de typische krachtniveaus en frequentiebereiken van Yagi .

Conclusie

De afstand tussen het middelpunt en het element in een Yagi-antenneontwerp zijn niet louter theoretische nieuwsgierigheiden. De fundamentele knoppen die de winst, de verhouding tussen de voor- en achterkant en de impedantie aanpassen. Door te begrijpen dat het aangedreven element tussen 0,1λ en 0,2λ voor de reflector moet zitten om het geconcentreerde gereflecteerde veld te onderscheppen, en dat de afstand tussen de bestuurder en de bundelvorming van 0,15λ tot 0,3λ wordt bepaald, kunt u vol vertrouwen antennes creëren die zoals voorspeld presteren. Beginnen met de basisformules, dan verfijnen door simulatie en op antennemeting. Of u nu een 2-meter handheld Yagi bouwt voor satellietwerk of een 24‐GHz-maasnetwerk back-realance, dezelfde principes zijn van toepassing. Meet tweemaal, simuleer grondig, en u zult genieten van de tevredenheid van een thuis-gebrouwen antenne die commerciële eenheden met elkaar vergelijkt. De combinatie van zorgvuldige berekening, simulatie-verificatie, hands-aanstelling en hands-tuning zal een antenne produceren die voldoet aan uw specificaties voor winst, bandbreedte en directiviteit.