Mikrocsíkos antennaegy új típusú mikrohullámú sütőantennaamely dielektromos hordozóra nyomtatott vezetőképes csíkokat használ antenna sugárzó egységként. A mikrocsíkos antennákat széles körben használják a modern kommunikációs rendszerekben kis méretük, könnyű súlyuk, alacsony profiljuk és egyszerű integrációjuk miatt.
Hogyan működik a mikrocsíkos antenna
A mikrocsíkos antenna működési elve az elektromágneses hullámok átvitelén és sugárzásán alapul. Általában egy sugárzó foltból, dielektromos hordozóból és alaplemezből áll. A sugárzó folt a dielektromos hordozó felületére van nyomtatva, míg az alaplemez a dielektromos hordozó másik oldalán található.
1. Sugárzófelület: A sugárzási felület a mikroszalagantenna kulcsfontosságú része. Ez egy vékony fémcsík, amely az elektromágneses hullámok befogásáért és kisugárzásáért felelős.
2. Dielektromos szubsztrát: A dielektromos szubsztrát általában kis veszteségű, nagy dielektromos állandójú anyagokból, például politetrafluoretilénből (PTFE) vagy más kerámia anyagokból készül. Feladata a sugárzási folt megtartása és az elektromágneses hullámok terjedésének közegeként való szolgálat.
3. Alapozó lemez: Az alapozó lemez egy nagyobb fémréteg, amely a dielektromos szubsztrátum másik oldalán található. Kapacitív csatolást képez a sugárzási folttal, és biztosítja a szükséges elektromágneses tér eloszlást.
Amikor a mikrohullámú jel a mikrocsík-antennába jut, állóhullámot képez a sugárzási folt és az alaplap között, ami elektromágneses hullámok sugárzását eredményezi. A mikrocsík-antenna sugárzási hatékonysága és mintázata a folt alakjának és méretének, valamint a dielektromos szubsztrátum jellemzőinek változtatásával állítható.
RFMISOMikrocsíkos antenna sorozat ajánlások:
A különbség a mikrocsíkos antenna és a patch antenna között
A patch antenna a mikrocsík antennák egyik formája, de a kettő között vannak különbségek a szerkezetben és a működési elvben:
1. Szerkezeti különbségek:
Mikrocsíkos antenna: általában egy sugárzó foltból, egy dielektromos hordozóból és egy alaplemezből áll. A foltot a dielektromos hordozóra függesztik fel.
Patchantenna: A patchantenna sugárzó eleme közvetlenül a dielektromos aljzathoz van rögzítve, általában nyilvánvaló felfüggesztett szerkezet nélkül.
2. Etetési módszer:
Mikrocsíkos antenna: A betáplálást általában szondákon vagy mikrocsíkos vonalakon keresztül kötik össze a sugárzó folttal.
Patch antenna: A táplálási módszerek változatosabbak, lehetnek éltáplálás, réstáplálás vagy koplanáris táplálás stb.
3. Sugárzási hatékonyság:
Mikrocsíkos antenna: Mivel a sugárzási folt és az alaplap között bizonyos rés van, bizonyos mértékű légrésveszteség léphet fel, ami befolyásolja a sugárzási hatékonyságot.
Patchantenna: A patchantenna sugárzó eleme szorosan kapcsolódik a dielektromos aljzathoz, amely általában nagyobb sugárzási hatékonysággal rendelkezik.
4. Sávszélesség-teljesítmény:
Mikrocsíkos antenna: A sávszélesség viszonylag keskeny, és optimalizált tervezéssel kell növelni.
Patch antenna: Szélesebb sávszélesség érhető el különféle struktúrák kialakításával, például radarbordák hozzáadásával vagy többrétegű struktúrák használatával.
5. Alkalmazási alkalmak:
Mikrocsíkos antenna: alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol szigorú követelmények vannak a profilmagassággal szemben, például műholdas kommunikációban és mobilkommunikációban.
Patchantennák: Szerkezeti sokféleségüknek köszönhetően szélesebb körben használhatók, beleértve a radarokat, a vezeték nélküli LAN-okat és a személyi kommunikációs rendszereket.
Összefoglalva
A mikrocsíkos antennák és a patch antennák egyaránt gyakran használt mikrohullámú antennák a modern kommunikációs rendszerekben, és megvannak a saját jellemzőik és előnyeik. A mikrocsíkos antennák alacsony profiljuk és könnyű integrációjuk miatt kiválóan alkalmasak a helyszűkében lévő alkalmazásokhoz. A patch antennák ezzel szemben gyakoribbak a széles sávszélességet és nagy hatékonyságot igénylő alkalmazásokban, magas sugárzási hatékonyságuk és tervezhetőségük miatt.
Az antennákról bővebben itt olvashat:
Közzététel ideje: 2024. május 17.

