주파수 범위: 26.5~28MHz SWR: ≤1.2:1 최대. 힘: 35W 연속 250W 단시간 S.W.R.의 대역폭 2:1: 1900KHz 임피던스: 50옴 채찍 길이: 1200mm 조정: 0~90° 케이블 길이: RG58/...
세부 정보 보기 현대 커뮤니케이션 분야에서 CB 안테나는 중요한 역할을합니다. 장거리 통신을 달성하기위한 주요 장치 중 하나이며, 그 단계와 진폭 분포는 통신 링크의 안정성과 효율성에 큰 영향을 미칩니다.
1. 커뮤니케이션 링크에 대한 위상 분포의 영향
신호 동기화 및 간섭 억제
위상 분포는 CB 안테나 전송 및 수신 신호 사이의 위상 관계를 결정합니다. 통신 시스템에서 신호 동기화가 중요합니다. 위상 분포가 고르지 않으면 전송 중에 신호가 위상에서 이동하여 신호의 동기화에 영향을 줄 수 있습니다. 이로 인해 수신 엔드가 신호를 올바르게 해독하고 통신의 신뢰성을 줄일 수 없습니다.
또한 위상 분포는 또한 간섭 억제 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 위상 분포를 합리적으로 조정함으로써 안테나는 특정 방향으로 신호에 대한 더 나은 수신 기능을 가질 수 있으며 다른 방향으로부터의 간섭 신호를 억제 할 수 있습니다. 이것은 복잡한 전자기 환경에서 통신 링크의 안정성을 향상시키는 데 중요합니다.
다중 경로 전파 및 페이딩
실제 통신 환경에서 신호는 종종 다중 경로 전파를 겪습니다. 즉, 신호는 다른 경로를 통해 수신 끝에 도달합니다. 다른 경로의 신호는 상이한 위상 지연이있어 신호 페이딩 및 왜곡을 유발할 수 있습니다. CB 안테나의 위상 분포는 다중 경로 신호의 합성 효과에 영향을 줄 수 있습니다. 위상 분포를 합리적으로 조정하여 다중 경로 신호가 서로를 취소하는 대신 수신 끝에서 서로를 향상시킬 수 있도록 신호 페이딩을 효과적으로 감소시키고 통신 링크의 안정성을 개선 할 수 있습니다.
2. 통신 링크에 대한 진폭 분포의 영향
신호 강도 및 적용 범위
진폭 분포는 CB 안테나에 의해 전송되고 수신 된 신호의 강도를 결정합니다. 더 큰 진폭은 일반적으로 더 강한 신호 전송 기능과 감도를 수신하는 것을 의미합니다. 따라서 진폭 분포를 합리적으로 조정하면 신호 강도를 증가시켜 통신의 적용 범위를 확장 할 수 있습니다.
예를 들어, 안테나의 설계 및 레이아웃을 최적화함으로써 안테나는 특정 방향으로 더 높은 진폭을 가질 수 있으므로 해당 방향의 신호 강도를 향상시키고 통신의 신뢰성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
전력 효율 및 에너지 소비
진폭 분포는 또한 CB 안테나의 전력 효율에 영향을 미칩니다. 진폭 분포가 고르지 않으면 일부 영역의 신호 강도가 너무 높을 수 있지만 다른 영역의 신호 강도는 너무 낮을 수 있습니다. 이것은 전송 전력을 낭비 할뿐만 아니라 다른 통신 장치에 간섭을 일으킬 수도 있습니다.
진폭 분포를 합리적으로 조정함으로써 안테나는 신호 강도를 보장하면서 전력 효율을 최대화하고 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 이는 휴대용 CB 장치 및 장기 통신 시스템에 특히 중요합니다.
3. 단계 및 진폭 분포 최적화 방법
안테나 설계 및 조정
CB 안테나의 설계를 최적화함으로써 위상 및 진폭 분포의 제어가 달성 될 수 있습니다. 예를 들어, 특수 안테나 구조, 재료 및 크기를 사용함으로써 안테나의 방사선 특성을 조정하여 위상 및 진폭 분포를 향상시킬 수 있습니다.
또한, 통신 링크의 안정성 및 효율을 향상시키기 위해 안테나의 설치 위치, 방향 및 높이와 같은 매개 변수를 조정하여 위상 및 진폭 분포를 최적화 할 수 있습니다.
신호 처리 기술
안테나 설계 외에도 신호 처리 기술을 사용하여 위상 및 진폭 분포를 최적화 할 수 있습니다. 예를 들어, 적응 형 필터, 이퀄라이저 및 빔 형식 기술을 사용하여 수신 된 신호는 위상 오프셋 및 다중 경로 페이딩의 효과를 제거하고 신호의 품질 및 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
CB 안테나의 위상 및 진폭 분포는 통신 링크의 안정성 및 효율에 중요한 영향을 미칩니다. 위상 및 진폭 분포를 합리적으로 최적화함으로써 신호의 동기화, 간섭 억제 기능, 신호 강도 및 전력 효율을 향상시켜보다 신뢰할 수 있고 효율적인 통신을 달성 할 수 있습니다. 실제 응용 분야에서는 안테나 설계 및 신호 처리 기술과 같은 다양한 방법을 통해 단계 및 진폭 분포를 최적화하여 다양한 통신 시나리오의 요구를 충족시킬 수 있습니다 .
주파수 범위: 26.5~28MHz SWR: ≤1.2:1 최대. 힘: 35W 연속 250W 단시간 S.W.R.의 대역폭 2:1: 1900KHz 임피던스: 50옴 채찍 길이: 1200mm 조정: 0~90° 케이블 길이: RG58/...
세부 정보 보기유형: 5/8λ 주파수 범위: 26.5~28MHz SWR: ≤1.2 얻다: >6dBi S.W.R.2:1의 대역폭: 1300KHz 최대 전력: 1000W 채찍 길이: 1250mm 극성: 수직의 커넥터: 3/8~24 ...
세부 정보 보기전기 사양 주파수 대역: VHF, UHF 빈도: VHF: 174~230MHz, UHF: 470~862MHz 얻다: 18±3dBi 일 전압: 8~24V 임피던스: 75옴 방사선 패턴: 전방향성 동축 케이블: 3C-2V, L=4000mm ...
세부 정보 보기전기 사양 주파수 대역: VHF, UHF 빈도: VHF: 174~230MHz UHF: 470~862MHz 얻다: 18±3dBi 일 전압: 8~24V 임피던스: 75옴 방사선 패턴: 전방향성 동축 케이블: 3C-2V, L=4000mm ...
세부 정보 보기밴드: 80,40,20,15, 10mts. 중심 주파수: 3.56, 7.05, 14.2, 21.1, 29MHz 커넥터: PL-259, 3/8-24 임피던스: 50옴 채찍 길이: 조정됨 재료: 구리, 스테인레스 스틸
세부 정보 보기밴드: 80, 40, 20, 15, 10, 6mts. 중심 주파수: 3.56, 7.05, 14.2, 21.1, 29, 50MHz 커넥터: UHF 남성(PL-259) 임피던스: 50옴 채찍 길이: 조정됨 재료: 구리, 스테인레스 스틸
세부 정보 보기밴드: 80, 40, 30, 20, 17, 15, 10, 6mts. 중심 주파수: 3.56, 7.05, 10.1, 14.2, 18, 21.1, 29, 50MHz 커넥터: 3/8~24 임피던스: 50옴 채찍 길이: 조정됨 재료: 구리, 스테인레스 스틸
세부 정보 보기전기 사양 빈도: UHF: 470~862MHz 얻다: 18±3dBi 일 전압: 8~24V 임피던스: 50옴 방사선 패턴: 전방향성 동축 케이블: 3C-2V, L=4000mm 커넥터: TV 또는 맞춤형 크기: Φ200*300m...
세부 정보 보기전기 사양 빈도: 470~862MHz 얻다: 10±2dBi 일 전압: 8~24V 임피던스: 50옴 동축 케이블: 3C-2V, L=4000mm 커넥터: TV 또는 맞춤형 크기: 330mm
세부 정보 보기전기 사양 빈도: 470~862MHz 얻다: 10±2dBi 일 전압: 8~24V 임피던스: 50옴 VSWR: ≤3:1 동축 케이블: RG174, L=3000mm 커넥터: USB, TV 또는 맞춤형 크기: 160mm
세부 정보 보기전기 사양 빈도: 470~862MHz 얻다: 10±2dBi 일 전압: 8~24V 임피던스: 50옴 동축 케이블: RG174, L=3000mm 커넥터: TV 또는 맞춤형 크기: 330mm
세부 정보 보기빈도: 476.42-477.40MHz 얻다: 6.5dB VSWR 1 임피던스: 50옴 방사선 패턴: 전방향성 재료: 고체 유리 섬유, 황동, 스테인레스 스틸 안테나 길이: 920mm 케이블: RG58 C/U, 길이 5m ...
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