Микролентова антенае нов тип микровълнова печкаантенакойто използва проводими ленти, отпечатани върху диелектричен субстрат като излъчваща единица на антената. Микролентовите антени са широко използвани в съвременните комуникационни системи поради техния малък размер, леко тегло, нисък профил и лесна интеграция.
Как работи микролентовата антена
Принципът на работа на микролентовата антена се основава на предаването и излъчването на електромагнитни вълни. Обикновено се състои от радиационен пластир, диелектричен субстрат и заземяваща плоча. Радиационният пластир е отпечатан върху повърхността на диелектричния субстрат, докато заземителната плоча е разположена от другата страна на диелектричния субстрат.
1. Радиационен пластир: Радиационният пластир е ключова част от микролентовата антена. Това е тънка метална лента, отговорна за улавянето и излъчването на електромагнитни вълни.
2. Диелектрична подложка: Диелектричната подложка обикновено е направена от материали с ниски загуби и висока диелектрична константа, като политетрафлуоретилен (PTFE) или други керамични материали. Неговата функция е да поддържа радиационния пластир и да служи като среда за разпространение на електромагнитни вълни.
3. Заземителна плоча: Заземителната плоча е по-голям метален слой, разположен от другата страна на диелектричния субстрат. Той образува капацитивно свързване с радиационния пластир и осигурява необходимото разпределение на електромагнитното поле.
Когато микровълновият сигнал се подава в микролентовата антена, той образува стояща вълна между радиационния пластир и заземителната плоча, което води до излъчване на електромагнитни вълни. Ефективността на излъчване и моделът на микролентовата антена могат да се регулират чрез промяна на формата и размера на пластира и характеристиките на диелектричния субстрат.
RFMISOПрепоръки за серия микролентови антени:
Разликата между микролентовата антена и пач антената
Пач антената е форма на микролентова антена, но има някои разлики в структурата и принципа на работа между двете:
1. Структурни разлики:
Микролентова антена: обикновено се състои от радиационен пластир, диелектричен субстрат и заземяваща плоча. Пластирът е окачен върху диелектричния субстрат.
Пач антена: Излъчващият елемент на пач антената е директно прикрепен към диелектричния субстрат, обикновено без очевидна окачена структура.
2. Метод на хранене:
Микролентова антена: Захранването обикновено се свързва към излъчващия пластир чрез сонди или микролентови линии.
Пач антена: Методите за подаване са по-разнообразни, които могат да бъдат подаване по ръба, подаване в слот или копланарно подаване и т.н.
3. Радиационна ефективност:
Микролентова антена: Тъй като има известна празнина между радиационния пластир и заземителната плоча, може да има известно количество загуба на въздушна междина, което се отразява на ефективността на излъчване.
Пач антена: Излъчващият елемент на пач антената е тясно комбиниран с диелектричния субстрат, който обикновено има по-висока радиационна ефективност.
4. Производителност на честотната лента:
Микролентова антена: Ширината на честотната лента е сравнително тясна и трябва да се увеличи чрез оптимизиран дизайн.
Пач антена: По-широка честотна лента може да бъде постигната чрез проектиране на различни структури, като добавяне на радарни ребра или използване на многослойни структури.
5. Случаи на приложение:
Микролентова антена: подходяща за приложения, които имат строги изисквания към височината на профила, като сателитни комуникации и мобилни комуникации.
Пач антени: Поради тяхното структурно разнообразие, те могат да се използват в по-широк диапазон от приложения, включително радар, безжични LAN и персонални комуникационни системи.
В заключение
Микролентовите антени и пач антените са често използвани микровълнови антени в съвременните комуникационни системи и имат свои собствени характеристики и предимства. Микролентовите антени са отлични в приложения с ограничено пространство поради техния нисък профил и лесна интеграция. Пач антените, от друга страна, са по-често срещани в приложения, изискващи широка честотна лента и висока ефективност поради тяхната висока радиационна ефективност и възможност за проектиране.
За да научите повече за антените, моля посетете:
Време на публикуване: 17 май-2024 г