Frequentiebereik: 26,5-28 MHz SWR: ≤1,2:1 Max. stroom: 35W continu 250W Korte tijd Bandbreedte bij S.W.R. 2:1: 1900 KHz Impedantie: 50ohm Zweep len...
Zie details De prestatieverschillen en optimalisatiestrategieën van CB -antenne (Met holte gesteunde antenne) moeten bij hoge en lage frequenties worden geanalyseerd in combinatie met de basisprincipes van antenneontwerp en de verschillen in signaalkarakteristieken.
Prestatieverschillen
Frequentierespons:
Hoogfrequent signaal: CB-antenne heeft meestal een betere directiviteit en winst in de hoogfrequentieband, omdat de golflengte van hoogfrequent signaal korter is, het antenne-ontwerp kan compacter zijn en het is gemakkelijker om een hoge directiviteit te bereiken.
Laagfrequente signalen: in de laagfrequente band, vanwege de langere golflengte, neemt de antennegrootte ook dienovereenkomstig toe, wat het antenne-ontwerp kan bemoeilijken en de kosten kan verhogen. Tegelijkertijd zijn de directiviteit en winst van laagfrequente signalen mogelijk niet zo goed als hoogfrequente signalen.
Signaaltransmissie:
Hoogfrequent signaal: vanwege de korte periode en korte golflengte van hoogfrequent signaal, kan CB-antenne een hogere gegevenstransmissiesnelheid en een kortere transmissievertraging in de hoogfrequentieband bereiken.
Laagfrequentie signaal: laagfrequente signalen hebben een lange periode en een lange golflengte en kunnen over langere afstanden worden verzonden, maar de gegevensoverdracht en realtime prestaties zijn misschien niet zo goed als hoogfrequent signalen.
Anti-inmenging:
Hoogfrequentiesignaal: hoogfrequentiesignaal heeft een kortere golflengte en is relatief bestand tegen externe interferentie, dus het is stabieler in toepassingen zoals draadloze communicatie.
Laagfrequentiesignaal: laagfrequentiesignaal heeft een langere golflengte en kan gevoeliger zijn voor interferentie uit de externe omgeving, zoals weer, terrein, enz.
Optimalisatiestrategie
Antenne -ontwerp:
Hoge frequentie: voor hoogfrequente banden kan een meer compacte en zeer directionele CB -antenne worden ontworpen om de versterking en de directiviteit te verbeteren.
Lage frequentie: bij laagfrequente banden kan een groter antenne -ontwerp nodig zijn om voldoende signaaldekking te garanderen. Tegelijkertijd kunnen technologieën zoals multi-antenne-arrays of diversiteitsreceptie worden overwogen om de betrouwbaarheid en stabiliteit van signaalontvangst te verbeteren.
Materiële selectie:
Selecteer geschikte antennematerialen zoals metalen en keramiek volgens frequentiekenmerken en toepassingsscenario's. De hoogfrequente band moet mogelijk rekening houden met de geleidbaarheid en hoge frequentievertraties van het materiaal, terwijl de lage frequentieband meer aandacht kan besteden aan de stabiliteit en corrosieweerstand van het materiaal.
Matching Network:
Optimaliseer het matching -netwerk van de antenne om de impedantie -overeenkomst tussen de antenne en het verzend-/ontvangende apparaat te garanderen om signaalverlies te verminderen en de transmissie -efficiëntie te verbeteren.
Milieuaanpassingsvermogen:
Voor verschillende frequentiebanden en toepassingsomgevingen, ontwerp CB-antenne met goed aanpassingsvermogen van het omgevingsomgevingen, zoals waterdicht, stofdicht, corrosiebestendige en andere kenmerken.
Signaalverwerkingstechnologie:
Gecombineerd met moderne signaalverwerkingstechnologieën, zoals digitale signaalverwerking, bundelvorming, enz., Worden de prestaties van CB -antenne bij hoge en lage frequenties verder verbeterd.
Opgemerkt moet worden dat de bovenstaande analyse alleen is voor de algemene prestatieverschillen en optimalisatiestrategieën van CB -antenne bij hoge en lage frequenties. In werkelijke toepassingen zijn gericht ontwerp en optimalisatie ook vereist volgens specifieke frequentiebereiken, toepassingsscenario's en prestatie -eisen.
Neem contact met ons op