Este capítulo trata de los parámetros del haz radiado de la antena. Estos parámetros nos ayudan a conocer las características del haz.
Según la definición estándar, «El área del haz es el ángulo sólido a través del cual fluirá toda la potencia emitida por la antena si P (θ, Ø) permanece en su valor máximo en ΩA y es cero en otros lugares».
El haz irradiado de la antena sale en un ángulo de la antena, conocido como ángulo sólido, donde la emisión de potencia es máxima. Esta ángulo de haz sólido llamado área del haz… Se presenta Ohm…
La intensidad de radiación P (θ, Ø) debe mantenerse constante y máxima en todo el ángulo sólido del haz ΩA, mientras que su valor en otros lugares es igual a cero.
$$ Potencia radiada = P ( theta, Phi) Omega_ {A} : vatios $$
El ángulo del haz es el conjunto de ángulos entre los puntos de media potencia del lóbulo principal.
Expresión matemática para el área de la viga:
$$ Omega_ {A} = int_ {0} ^ {2 pi} int_ {0} ^ { pi} P _ { pi} ( theta, Phi) d Omega wattts $$ $ $ d Omega = sin theta d theta d Phi watts $$
Dónde
Unidad de área de haz: W…
Según la definición estándar, » eficiencia del haz establece la relación entre el área del haz principal y el área total del haz emitido «.
La energía irradiada por la antena se proyecta de acuerdo con la directividad de la antena. La dirección en la que la antena irradia más potencia tiene la máxima eficiencia, mientras que parte de la energía se pierde en los lóbulos laterales. La energía máxima emitida por el haz con pérdidas mínimas se puede llamar eficiencia del haz…
Expresión matemática para la eficiencia del haz:
$$ eta_ {B} = \frac { Omega_ {MB}} { Omega_ {A}} $$
Dónde:
La antena se puede polarizar según nuestros requisitos. Puede estar polarizado linealmente o polarizado circularmente. El tipo de polarización de la antena determina la forma del haz y la polarización al transmitir o recibir.
Cuando se transmite o recibe una onda, puede suceder en diferentes direcciones. EN polarización linealLa antena ayuda a mantener la onda en una dirección específica, evitando todas las demás direcciones. Aunque se utiliza esta polarización lineal, el vector de campo eléctrico permanece en el mismo plano. Por lo tanto, usamos esta polarización lineal para mejorar atención antenas.
Cuando la onda está polarizada circularmente, el vector de campo eléctrico parece estar girando y todos sus componentes pierden orientación. El modo de rotación también puede ser diferente. Sin embargo, usando polarización circular, el efecto multitrayecto se reduce y por tanto se utiliza en comunicaciones por satélite, por ejemplo GPS…
La polarización horizontal debilita la onda porque se ve afectada por los reflejos de la superficie terrestre. Suelen ser débiles a bajas frecuencias por debajo de 1 GHz. Polarización horizontal utilizado en transmisión Señales de TV para lograr la mejor relación señal-ruido.
Las ondas de baja frecuencia con polarización vertical son útiles para transmitir ondas terrestres. No se ven afectados por los reflejos de la superficie, como los reflejos polarizados horizontalmente. como consecuencia polarización vertical se utiliza para conexión móvil…
Cada tipo de polarización tiene sus propias ventajas y desventajas. El diseñador del sistema de RF puede seleccionar el tipo de polarización de acuerdo con los requisitos del sistema.
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