A.H. Systems SAS-540双锥天线

A.H. Systems SAS-540双锥天线将提供可靠的,可重复的测量。一个理想的解决方案和一个标准的工作马任何EMC测试机构的符合性测试。

A.H. Systems SAS-540双锥天线参数:

频率范围:20 MHz-330 MHz

天线系数:8.5至21.5 dB

增益:-22至2.8 dBi

最大持续功率:1瓦

最大辐射场:2 V/m

图案类型:全向

阻抗:50Ω

驻波比:2.0:1

连接器:N型,内螺纹

安装:ABC-B(含)

A.H. Systems SAS-540双锥天线特征

 频率范围为20 MHz至330 MHz

 接收和发送

 单独校准(包括1、3和10米校准,水平

极化)

 坚固的结构

 三年保修

A.H.Systems SAS-540双锥天线在20 MHz到330 MHz的频率范围内有效工作。紧凑的尺寸,这种双锥天线可以在屏蔽室或消声室理想使用。采用非平衡对平衡变压器设计是任何EMC合规性测试机构的标准。

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更多产品,请查询:

http://www.bihec.com/ahsystems/

在几乎所有的应用中,了解关键的天线参数对于选择和使用天线是至关重要的。这些应用包括天线测试、电磁兼容性(EMC)、FCC/IEC符合性测试、电信、物联网(物联网)等。描述天线参数的标准化方法有多种,本文旨在对关键天线参数和相关背景进行综述。

公共天线参数

天线应用于从物联网设备到微波和毫米波成像系统的所有无线系统,如射电望远镜。天线是无线系统中的关键部件,它以一种精心设计的对称方式将电子流转换为电磁辐射。天线的精确特性与其结构中导体和电介质的几何形状有关,有各种各样的天线来满足不同的应用要求。

天线的行为主要有两类:辐射参数和网络参数。这些参数通常只给出天线带宽内的频率。天线的带宽仅仅是制造商指定的频率范围。天线通常表现出可能超出天线带宽的宽带行为。

辐射参数描述天线的功能,因为它将电磁能量转换成电子,反之亦然。网络参数描述天线的互连和连接到发射机、接收器、互连和测量设备的端口的行为。

辐射参数

当具有足够高频分量的时变信号产生的电子通过不受屏蔽的导体时,其结果是产生电磁波或天线辐射。与天线相距一定的距离,天线的电磁辐射方向图的电场和磁场是完全正交的,称为天线的远场。天线的参数通常是在远场测量的。天线的辐射特性由几个关键参数描述,下文将对这些参数进行讨论。

前后比

前向后比(F/B)是一种测量从主(前)瓣辐射的功率和在主瓣相反方向(以dB为单位)辐射180°的功率。作为典型的定向天线,主瓣是唯一想要的瓣,任何其他功率辐射在其他瓣是非理想的。F/B比可用于根据天线产生的后向辐射量来比较天线。

天线极化

天线极化是对波前电场(E场)或磁场(H场)振荡方式的描述。如果场线在单轴内振荡,它们被称为线性极化。线性极化天线可以是水平的(0°)、垂直的(90°)或交叉极化(如果在0°或90°以外的角度)。椭圆极化是指波前轨道在原点附近的场振荡,或者沿顺时针方向运动(右手椭圆极化),或者逆时针方向(左手椭圆极化)。作为椭圆极化的特例,E场线可以完全绕原点旋转,形成一个圆,称为圆极化。

天线校正因子

天线因子或天线校正因子是入射电磁场与来自天线和输出连接器的输出电压的比值。天线系数是频率的函数,天线端口电压与天线辐射场强的关系对射频干扰和电磁干扰(RFI/EMI)和天线特性具有重要意义。

近场与远场

前面讨论的天线参数都是关于天线远场的。然而,在天线的几个波长内,天线周围的电磁辐射的行为是完全不同的。近场由非辐射区(反应区)和辐射区(菲涅耳区)组成。反应区、电场和磁场强度随距离呈倒立方律减小,而辐射区随距离减小为逆平方律。因此,近场下降的速度比远场快得多,并且仅适用于天线系统中靠近天线的物体。

近场动力学知识很重要,因为近场辐射的吸收改变了发射和接收硬件所看到的天线行为。此外,天线与近场中的其他物体之间的相互作用会导致远场辐射的畸变和不良影响。

网络参数

天线的网络参数用于确定将天线连接到发射机/接收机所需的适当匹配网络和互连。对于更复杂的天线类型,天线的网络参数也被用来设计用于驱动天线的算法和射频电路。

输入阻抗

天线的输入阻抗是天线端口处复杂的输入(源)电压和电流的比值。在许多天线设计中,原始天线阻抗与一般传输线阻抗不匹配,例如50欧姆或75欧姆同轴传输线或波导互连。因此,匹配网络用于将天线的固有阻抗转换为传输线、波导的阻抗,或直接转换到发射机/接收机前端。将天线阻抗与所需端口阻抗匹配的情况作为VSWR和反射系数的测量给出。

 


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