Mikroşerit antenyeni bir mikrodalga türüdürantenanten radyasyon ünitesi olarak dielektrik bir alt tabaka üzerine basılmış iletken şeritler kullanan. Mikroşerit antenler, küçük boyutları, hafiflikleri, düşük profilleri ve kolay entegrasyonları nedeniyle modern iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Mikroşerit anten nasıl çalışır?
Mikroşerit antenin çalışma prensibi elektromanyetik dalgaların iletimi ve yayılımına dayanır. Genellikle bir radyasyon yaması, dielektrik alt tabaka ve toprak plakasından oluşur. Radyasyon yaması dielektrik alt tabakanın yüzeyine basılırken, toprak plakası dielektrik alt tabakanın diğer tarafında bulunur.
1. Radyasyon yaması: Radyasyon yaması, mikroşerit anteninin önemli bir parçasıdır. Elektromanyetik dalgaları yakalamak ve yaymaktan sorumlu ince bir metal şerittir.
2. Dielektrik alt tabaka: Dielektrik alt tabaka genellikle politetrafloroetilen (PTFE) veya diğer seramik malzemeler gibi düşük kayıplı, yüksek dielektrik sabitli malzemelerden yapılır. İşlevi radyasyon yamasını desteklemek ve elektromanyetik dalga yayılımı için bir ortam görevi görmektir.
3. Topraklama plakası: Topraklama plakası, dielektrik alt tabakanın diğer tarafında bulunan daha büyük bir metal katmandır. Radyasyon yamasıyla kapasitif bağlantı oluşturur ve gerekli elektromanyetik alan dağılımını sağlar.
Mikrodalga sinyali mikroşerit antene beslendiğinde, radyasyon yaması ile toprak plakası arasında duran bir dalga oluşturur ve bu da elektromanyetik dalgaların radyasyonuyla sonuçlanır. Bir mikroşerit antenin radyasyon verimliliği ve deseni, yamanın şekli ve boyutu ve dielektrik alt tabakanın özellikleri değiştirilerek ayarlanabilir.
RFMISOMikroşerit Anten Serisi Önerileri:
Mikroşerit anten ile yama anten arasındaki fark
Yama anteni, mikroşerit antenin bir türüdür, ancak ikisi arasında yapı ve çalışma prensibinde bazı farklılıklar vardır:
1. Yapısal farklılıklar:
Mikroşerit anten: genellikle bir radyasyon yaması, bir dielektrik alt tabaka ve bir toprak plakasından oluşur. Yama, dielektrik alt tabakaya asılır.
Yama anteni: Yama anteninin radyasyon elemanı, genellikle belirgin bir asılı yapı olmaksızın doğrudan dielektrik alt tabakaya bağlanır.
2. Besleme yöntemi:
Mikroşerit anten: Besleme genellikle problar veya mikroşerit hatlar aracılığıyla yayılan yamaya bağlanır.
Yama anten: Besleme yöntemleri daha çeşitlidir, kenar besleme, yuva besleme veya eş düzlemli besleme vb. olabilir.
3. Radyasyon verimliliği:
Mikroşerit anten: Radyasyon yaması ile toprak plakası arasında belirli bir boşluk olduğundan, radyasyon verimliliğini etkileyen belirli miktarda hava boşluğu kaybı olabilir.
Yama anteni: Yama anteninin radyasyon elemanı, genellikle daha yüksek radyasyon verimliliğine sahip olan dielektrik alt tabaka ile sıkı bir şekilde birleştirilmiştir.
4. Bant genişliği performansı:
Mikroşerit anten: Bant genişliği nispeten dardır ve optimize edilmiş tasarımla bant genişliğinin artırılması gerekir.
Yama anteni: Radar kaburgaları eklemek veya çok katmanlı yapılar kullanmak gibi çeşitli yapılar tasarlayarak daha geniş bant genişliği elde edilebilir.
5.Uygulama durumları:
Mikroşerit anten: Uydu haberleşmeleri ve mobil haberleşmeler gibi profil yüksekliği konusunda sıkı gereksinimlerin olduğu uygulamalar için uygundur.
Yama antenler: Yapısal çeşitlilikleri nedeniyle radar, kablosuz LAN'lar ve kişisel iletişim sistemleri de dahil olmak üzere daha geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilirler.
Sonuç olarak
Mikroşerit antenler ve yama antenler, modern iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan mikrodalga antenlerdir ve bunların kendilerine özgü özellikleri ve avantajları vardır. Mikroşerit antenler, düşük profilleri ve kolay entegrasyonları nedeniyle alan kısıtlamalı uygulamalarda mükemmeldir. Öte yandan yama antenler, yüksek radyasyon verimliliği ve tasarlanabilirliği nedeniyle geniş bant genişliği ve yüksek verimlilik gerektiren uygulamalarda daha yaygındır.
Antenler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin:
Yayınlanma zamanı: 17-Mayıs-2024