Mikrostripna antenaje nova vrsta mikrovalne pećniceantenakoja koristi vodljive trake otisnute na dielektričnoj podlozi kao jedinicu za zračenje antene. Mikrostripne antene se široko koriste u modernim komunikacijskim sustavima zbog svoje male veličine, male težine, niskog profila i jednostavne integracije.
Kako radi mikrotrakasta antena
Princip rada mikrostripne antene temelji se na prijenosu i zračenju elektromagnetskih valova. Obično se sastoji od zračenja, dielektrične podloge i uzemljene ploče. Zračenje je otisnuto na površini dielektrične podloge, dok se uzemljenje nalazi na drugoj strani dielektrične podloge.
1. Zračenje: Zračenje je ključni dio mikrotrakaste antene. To je tanka metalna traka odgovorna za hvatanje i zračenje elektromagnetskih valova.
2. Dielektrična podloga: Dielektrična podloga obično je izrađena od materijala s malim gubicima i visokom dielektričnom konstantom, kao što je politetrafluoroetilen (PTFE) ili drugi keramički materijali. Njena je funkcija podupiranje zračenja i služenje kao medij za širenje elektromagnetskih valova.
3. Uzemljena ploča: Uzemljena ploča je veći metalni sloj koji se nalazi s druge strane dielektrične podloge. Ona stvara kapacitivnu vezu s područjem zračenja i osigurava potrebnu raspodjelu elektromagnetskog polja.
Kada se mikrovalni signal dovodi u mikrotrakastu antenu, on formira stojni val između zračećeg dijela i uzemljene ploče, što rezultira zračenjem elektromagnetskih valova. Učinkovitost zračenja i uzorak mikrotrakaste antene mogu se podesiti promjenom oblika i veličine dijela te karakteristika dielektrične podloge.
RFMISOPreporuke za seriju mikrostripnih antena:
Razlika između mikrostripne antene i patch antene
Patch antena je oblik mikrostripne antene, ali postoje neke razlike u strukturi i principu rada između njih dvije:
1. Strukturne razlike:
Mikrostripna antena: obično se sastoji od zračećeg dijela, dielektrične podloge i uzemljene ploče. Dielektrični dio je obješen na dielektričnu podlogu.
Patch antena: Zračeći element patch antene izravno je pričvršćen na dielektričnu podlogu, obično bez očite ovješene strukture.
2. Način hranjenja:
Mikrostripna antena: Dovod je obično spojen na zračeću površinu putem sondi ili mikrostripnih vodova.
Patch antena: Metode napajanja su raznolikije, a mogu biti napajanje na rubu, napajanje utorom ili koplanarno napajanje itd.
3. Učinkovitost zračenja:
Mikrostripna antena: Budući da postoji određeni razmak između zračnog flastera i uzemljene ploče, može doći do određenog gubitka zračnog raspora, što utječe na učinkovitost zračenja.
Patch antena: Zračeći element patch antene je usko povezan s dielektričnom podlogom, koja obično ima veću učinkovitost zračenja.
4. Performanse propusnosti:
Mikrostripna antena: Propusnost je relativno uska i potrebno ju je povećati optimiziranim dizajnom.
Patch antena: Širi propusni opseg može se postići dizajniranjem različitih struktura, kao što je dodavanje radarskih rebara ili korištenje višeslojnih struktura.
5. Prigode primjene:
Mikrostripna antena: pogodna za primjene koje imaju stroge zahtjeve na visinu profila, kao što su satelitske komunikacije i mobilne komunikacije.
Patch antene: Zbog svoje strukturne raznolikosti, mogu se koristiti u širem rasponu primjena, uključujući radare, bežične lokalne mreže i osobne komunikacijske sustave.
Zaključno
Mikrostripne i patch antene su često korištene mikrovalne antene u modernim komunikacijskim sustavima i imaju svoje karakteristike i prednosti. Mikrostripne antene izvrsne su u primjenama s ograničenim prostorom zbog svog niskog profila i jednostavne integracije. Patch antene, s druge strane, češće su u primjenama koje zahtijevaju široku propusnost i visoku učinkovitost zbog svoje visoke učinkovitosti zračenja i mogućnosti dizajniranja.
Za više informacija o antenama posjetite:
Vrijeme objave: 17. svibnja 2024.

