ორმაგად პოლარიზებულ რქოვან ანტენას შეუძლია ჰორიზონტალურად პოლარიზებული და ვერტიკალურად პოლარიზებული ელექტრომაგნიტური ტალღების გადაცემა და მიღება პოზიციის მდგომარეობის უცვლელად შენარჩუნებით, რათა აღმოიფხვრას სისტემის პოზიციის გადახრის შეცდომა, რომელიც გამოწვეულია ანტენის პოზიციის შეცვლით პოლარიზაციის გადართვის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და გაუმჯობესდეს სისტემის სიზუსტე. ორმაგად პოლარიზებულ რქოვან ანტენას აქვს მაღალი გამაძლიერებელი, კარგი ორიენტაცია, მაღალი პოლარიზაციის იზოლაცია, მაღალი სიმძლავრე და ა.შ. და ფართოდ არის შესწავლილი და გამოყენებული. ორმაგად პოლარიზებულ ანტენას შეუძლია მხარი დაუჭიროს წრფივ პოლარიზაციას, ელიფსურ პოლარიზაციას და წრიული პოლარიზაციის ტალღურ ფორმებს.
ოპერაციული რეჟიმი:
| მიღების რეჟიმი |
| • როდესაც ანტენა იღებს წრფივად პოლარიზებულ ვერტიკალურ ტალღურ ფორმას, მხოლოდ ვერტიკალურ პორტს შეუძლია მისი მიღება და ჰორიზონტალური პორტი იზოლირებულია.• როდესაც ანტენა იღებს წრფივად პოლარიზებულ ჰორიზონტალურ ტალღურ ფორმას, მხოლოდ ჰორიზონტალურ პორტს შეუძლია მისი მიღება და ვერტიკალური პორტი იზოლირებულია. • როდესაც ანტენა იღებს ელიფსურ ან წრიული პოლარიზაციის ტალღის ფორმას, ვერტიკალური და ჰორიზონტალური პორტები შესაბამისად იღებენ სიგნალის ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ კომპონენტებს. ტალღის ფორმის მარცხენა წრიული პოლარიზაციის (LHCP) ან მარჯვენა წრიული პოლარიზაციის (RHCP) მიხედვით, პორტებს შორის იქნება 90 გრადუსიანი ფაზური ჩამორჩენა ან წინსვლა. თუ ტალღის ფორმა იდეალურად წრიულად პოლარიზებულია, პორტიდან გამომავალი სიგნალის ამპლიტუდა იგივე იქნება. შესაბამისი (90 გრადუსიანი) ჰიბრიდული შემაერთებლის გამოყენებით, ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კომპონენტების გაერთიანება შესაძლებელია წრიული ან ელიფსური ტალღის ფორმის აღსადგენად. |
| გადაცემის რეჟიმი |
| • როდესაც ანტენა ვერტიკალური პორტით იკვებება, ის გადასცემს ვერტიკალური ხაზის პოლარიზაციის ტალღის ფორმას. • როდესაც ანტენა ჰორიზონტალური პორტიდან იკვებება, ის ჰორიზონტალური ხაზის პოლარიზაციის ტალღის ფორმას გადასცემს. • როდესაც ანტენა ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ პორტებს 90-გრადუსიანი ფაზური სხვაობის, თანაბარი ამპლიტუდის სიგნალებით მიეწოდება, LHCP ან RHCP ტალღის ფორმა გადაიცემა ორ სიგნალს შორის ფაზური ჩამორჩენის ან წინსვლის მიხედვით. თუ ორი პორტის სიგნალის ამპლიტუდები თანაბარი არ არის, გადაიცემა ელიფსური პოლარიზაციის ტალღის ფორმა. |
| გადაცემის რეჟიმი |
| • როდესაც ანტენა გამოიყენება გადამცემი და მიმღები რეჟიმში, ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ პორტებს შორის იზოლაციის გამო, მას შეუძლია ერთდროულად გადასცეს და მიიღოს. |
RF MISOგთავაზობთ ორმაგად პოლარიზებული ანტენების ორ სერიას, ერთი დაფუძნებულია ოთხკუთხა სტრუქტურაზე, ხოლო მეორე - ტალღის გამტარ ორთო-რეჟიმულ გადამყვანზე (WOMT). ისინი ნაჩვენებია შესაბამისად ნახაზ 1-სა და ნახაზ 2-ზე.
სურათი 1. ორმაგი პოლარიზებული ოთხკუთხა რქისებრი ანტენა
სურათი 2. ორმაგი პოლარიზებული რქის ანტენა WOMT-ის მიხედვით
ორ ანტენას შორის მსგავსებები და განსხვავებები ნაჩვენებია ცხრილში 1. ზოგადად, ოთხკუთხა სტრუქტურაზე დაფუძნებულ ანტენას შეუძლია დაფაროს უფრო ფართო ოპერაციული გამტარობა, როგორც წესი, ოქტავის დიაპაზონზე მეტი, როგორიცაა 1-20 გჰც და 5-50 გჰც. შესანიშნავი დიზაინის უნარებისა და მაღალი სიზუსტის დამუშავების მეთოდების წყალობით,RF MISO-ის ულტრაფართოზოლოვანი ორმაგი პოლარიზებული ანტენა მილიმეტრიანი ტალღების მაღალ სიხშირეებზე მუშაობს. WOMT-ზე დაფუძნებული ანტენების სამუშაო გამტარობა შეზღუდულია ტალღგამტარის სამუშაო გამტარობით, მაგრამ მისი გაძლიერება, სხივის სიგანე, გვერდითი წილები და ჯვარედინი პოლარიზაცია/პორტიდან პორტამდე იზოლაცია შეიძლება უკეთესი იყოს. ამჟამად ბაზარზე არსებული WOMT-ზე დაფუძნებული ორმაგი პოლარიზებული ანტენების უმეტესობას სამუშაო გამტარობის მხოლოდ 20% აქვს და ვერ ფარავს სტანდარტულ ტალღგამტარის სიხშირის დიაპაზონს. WOMT-ზე დაფუძნებული ორმაგი პოლარიზებული ანტენა, რომელიც შექმნილია...RF MISOშეუძლია მოიცვას სრული ტალღის გამტარი სიხშირის დიაპაზონი ან ოქტავის დიაპაზონი. არჩევანის მრავალი მოდელი არსებობს.
ცხრილი 1. ორმაგი პოლარიზებული ანტენების შედარება
| ნივთი | Quad-ridge-ზე დაფუძნებული | WOMT-ზე დაფუძნებული |
| ანტენის ტიპი | წრიული ან მართკუთხა რქა | ყველა ტიპი |
| ოპერაციული გამტარუნარიანობა | ულტრაფართო დიაპაზონი | ტალღის გამტარობის ან გაფართოებული სიხშირის WG |
| მოგება | 10-დან 20 დბი-მდე | სურვილისამებრ, 50 დბი-მდე |
| გვერდითი წილის დონეები | 10-დან 20 დბ-მდე | ქვედა, ანტენის ტიპზე დამოკიდებული |
| გამტარუნარიანობა | ფართო დიაპაზონი ოპერაციული გამტარობის ფარგლებში | უფრო სტაბილურია სრულ დიაპაზონში |
| ჯვარედინი პოლარიზაციის იზოლაცია | 30dB ტიპიური | მაღალი, 40dB ტიპიური |
| პორტიდან პორტამდე იზოლაცია | 30dB ტიპიური | მაღალი, 40dB ტიპიური |
| პორტის ტიპი | კოაქსიალური | კოაქსიალური ან ტალღის გამტარი |
| სიმძლავრე | დაბალი | მაღალი |
ოთხკიდიანი, ორმაგი პოლარიზებული რქისებრი ანტენა შესაფერისია იმ აპლიკაციებისთვის, სადაც გაზომვის დიაპაზონი მოიცავს მრავალ ტალღის გამტარ სიხშირის ზოლს და აქვს ულტრაფართოზოლოვანი და სწრაფი ტესტირების უპირატესობები. WOMT-ზე დაფუძნებული ორმაგი პოლარიზებული ანტენებისთვის შეგიძლიათ აირჩიოთ ანტენის სხვადასხვა ტიპი, როგორიცაა კონუსური რქა, პირამიდული რქა, ღია ბოლოიანი ტალღის გამტარის ზონდი, ლინზისებრი რქა, სკალარული რქა, გოფრირებული რქა, გოფრირებული მკვებავი რქა, გაუსის ანტენა, თეფშისებრი ანტენა და ა.შ. შესაძლებელია ნებისმიერი სისტემური აპლიკაციისთვის შესაფერისი სხვადასხვა ანტენის მიღება.RF MISOშეუძლია უზრუნველყოს წრიულიდან მართკუთხა ტალღის გამტარი გარდამავალი მოდული, რათა დაამყაროს პირდაპირი კავშირი სტანდარტული წრიული ტალღის გამტარი ინტერფეისის მქონე ანტენასა და კვადრატული ტალღის გამტარი ინტერფეისის მქონე WOMT-ს შორის. WOMT-ზე დაფუძნებული ორმაგი პოლარიზაციის რქისებრი ანტენები, რომლებიცRF MISOშეუძლიათ უზრუნველყონ, ნაჩვენებია ცხრილში 2.
ცხრილი 2. ორმაგი პოლარიზებული ანტენა WOMT-ის მიხედვით
| ორმაგი პოლარიზებული ანტენის ტიპები | მახასიათებლები | მაგალითები |
| WOMT+სტანდარტული რქა | • სტანდარტული ტალღის გამტარის სრული გამტარობის და გაფართოებული სიხშირის WG გამტარობის უზრუნველყოფა • სიხშირის დაფარვა 220 გჰც-მდე • ქვედა გვერდითი წილები • 10, 15, 20, 25 dBi-ის დამატებითი გაძლიერების მნიშვნელობები |
|
| WOMT+გოფრირებული საკვების რქა | • სტანდარტული ტალღის გამტარის სრული გამტარობის და გაფართოებული სიხშირის WG გამტარობის უზრუნველყოფა • სიხშირის დაფარვა 220 გჰც-მდე • ქვედა გვერდითი წილები • დაბალი ჯვარედინი პოლარიზაციის იზოლაცია • 10 dBi-ის გაძლიერების მნიშვნელობები | |
ანტენების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, ეწვიოთ:
გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 13 სექტემბერი



