ana

Mikroşerit anten nasıl çalışır? Mikroşerit anten ile yama anten arasındaki fark nedir?

Mikroşerit antenyeni bir mikrodalga türüdürantenDielektrik bir alt tabaka üzerine basılmış iletken şeritleri anten ışınım ünitesi olarak 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 dayanmaktadır. Genellikle bir radyasyon yaması, dielektrik alt tabaka ve topraklama plakasından oluşur. Radyasyon yaması dielektrik alt tabakanın yüzeyine basılırken, topraklama plakası dielektrik alt tabakanın diğer tarafında bulunur.

1. Radyasyon yaması: Radyasyon yaması, mikroşerit antenin önemli bir parçasıdır. Elektromanyetik dalgaları yakalamaktan 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 kurar ve gerekli elektromanyetik alan dağılımını sağlar.

Mikrodalga sinyali mikroşerit antene verildiğinde, radyasyon yaması ile topraklama plakası arasında durağan bir dalga oluşur ve bu da elektromanyetik dalgaların yayılmasına neden olur. Mikroşerit antenin radyasyon verimliliği ve deseni, yamanın şekli ve boyutu ile dielektrik alt tabakanın özelliklerinin değiştirilmesiyle ayarlanabilir.

RFMISOMikroşerit Anten Serisi Önerileri:

RM-DAA-4471 (4,4-7,5 GHz)

RM-MPA1725-9 (1,7-2,5 GHz)

RM-MA25527-22 (25,5-27 GHz)

 

RM-MA424435-22 (4,25-4,35 GHz)

Mikroşerit anten ile yama anten arasındaki fark
Yama anten, mikroşerit antenin bir türüdür, ancak ikisi arasında yapı ve çalışma prensibi açısından bazı farklılıklar vardır:

1. Yapısal farklılıklar:

Mikroşerit anten: Genellikle bir radyasyon yaması, bir dielektrik alt tabaka ve bir topraklama plakasından oluşur. Yama, dielektrik alt tabaka üzerine asılıdır.

Yama anten: Yama antenin ışınım elemanı, genellikle belirgin bir askı yapısı olmaksızın, doğrudan dielektrik alt tabakaya tutturulur.

2. Besleme yöntemi:

Mikroşerit anten: Besleme hattı genellikle problar veya mikroşerit hatlar aracılığıyla ışınım yamasına bağlanır.

Yama anten: Besleme yöntemleri daha çeşitlidir; kenar besleme, yarık besleme veya eş düzlemli besleme vb. olabilir.

3. Radyasyon verimliliği:

Mikroşerit anten: Radyasyon yaması ile topraklama plakası arasında belirli bir boşluk bulunduğundan, radyasyon verimliliğini etkileyen bir miktar hava boşluğu kaybı olabilir.

Yama anten: Yama antenin ışınım elemanı, genellikle daha yüksek ışınım verimliliğine sahip olan dielektrik alt tabaka ile yakından birleştirilmiştir.

4. Bant genişliği performansı:

Mikroşerit anten: Bant genişliği nispeten dardır ve optimize edilmiş tasarım yoluyla bant genişliğinin artırılması gerekir.

Yama anten: Radar kanatçıkları eklemek veya çok katmanlı yapılar kullanmak gibi çeşitli yapılar tasarlanarak daha geniş bant genişliği elde edilebilir.

5. Uygulama alanları:

Mikroşerit anten: Uydu iletişimi ve mobil iletişim gibi profil yüksekliği konusunda katı gereksinimleri olan 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 antenleridir ve her ikisinin de kendine özgü özellikleri ve avantajları vardır. Mikroşerit antenler, düşük profilleri ve kolay entegrasyonları nedeniyle alan kısıtlamalı uygulamalarda üstün performans gösterir. Yama antenler ise yüksek radyasyon verimlilikleri ve tasarım kolaylıkları nedeniyle geniş bant genişliği ve yüksek verimlilik gerektiren uygulamalarda daha yaygındır.

Antenler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin:


Yayın tarihi: 17 Mayıs 2024

Ürün Veri Sayfasını Edinin