Frekvensområde: 26,5-28MHz SWR: ≤1,2:1 Maks. makt: 35W kontinuerlig 250W Kort tid Båndbredde ved S.W.R. 2:1: 1900KHz Impedans: 50 ohm Pisk lengde: ...
Se detaljer Ytelsesforskjellene og optimaliseringsstrategiene til CB -antenne (Cavity-støttet antenne) ved høye og lave frekvenser må analyseres i kombinasjon med de grunnleggende prinsippene for antennedesign og forskjellene i signalegenskaper.
Ytelsesforskjeller
Frekvensrespons:
Høyfrekvenssignal: CB-antenne har vanligvis bedre direktorier og gevinst i høyfrekvensbåndet, fordi bølgelengden til høyfrekvenssignalet er kortere, antennedesignet kan være mer kompakt, og det er lettere å oppnå høy direktivitet.
Lavfrekvenssignaler: I lavfrekvensbåndet, på grunn av lengre bølgelengde, øker antennestørrelsen også deretter, noe som kan komplisere antennedesignet og øke kostnadene. Samtidig kan det hende at direktiviteten og forsterkningen av lavfrekvente signaler ikke er så god som høyfrekvente signaler.
Signaloverføring:
Høyfrekvenssignal: På grunn av den korte perioden og kort bølgelengde av høyfrekvent signal, kan CB-antenne oppnå høyere dataoverføringshastighet og kortere overføringsforsinkelse i høyfrekvensbåndet.
Lavfrekvenssignal: Lavfrekvenssignaler har en lang periode og en lang bølgelengde, og kan overføres over lengre avstander, men dataoverføringshastigheten og sanntidsytelsen er kanskje ikke så bra som høyfrekvente signaler.
Anti-interferensevne:
Høyfrekvenssignal: Høyfrekvenssignalet har en kortere bølgelengde og er relativt motstandsdyktig mot ekstern interferens, så det er mer stabilt i applikasjoner som trådløs kommunikasjon.
Lavfrekvenssignal: Lavfrekvenssignal har en lengre bølgelengde og kan være mer utsatt for interferens fra det ytre miljøet, for eksempel vær, terreng, etc.
Optimaliseringsstrategi
Antennedesign:
Høyfrekvens: For høyfrekvente bånd kan en mer kompakt og svært retningsbestemt CB -antenne utformes for å forbedre forsterkning og direktivitet.
Lav frekvens: I lavfrekvente bånd kan en større antennedesign være nødvendig for å sikre tilstrekkelig signaldekning. Samtidig kan teknologier som multi-antenna-matriser eller mangfoldsmottak vurderes for å forbedre påliteligheten og stabiliteten i signalmottaket.
Materiell valg:
Velg passende antennematerialer som metaller og keramikk i henhold til frekvensegenskaper og applikasjonsscenarier. Høyfrekvensbåndet kan trenge å vurdere konduktiviteten og høyfrekvente ytelsen til materialet, mens lavfrekvensbåndet kan være mer oppmerksom på stabiliteten og korrosjonsmotstanden til materialet.
Matchende nettverk:
Optimaliser det samsvarende nettverket til antennen for å sikre impedansmatching mellom antennen og overføring/mottakende enhet for å redusere signaltap og forbedre overføringseffektiviteten.
Miljøtilpasningsevne:
For forskjellige frekvensbånd og applikasjonsmiljøer, design CB-antenne med god miljømessig tilpasningsevne, for eksempel vanntett, støvtett, korrosjonsbestandig og andre egenskaper.
Signalbehandlingsteknologi:
Kombinert med moderne signalbehandlingsteknologier, for eksempel digital signalbehandling, stråleforming osv., Forbedres ytelsen til CB -antenne ved høye og lave frekvenser ytterligere.
Det skal bemerkes at analysen ovenfor bare er for de generelle ytelsesforskjellene og optimaliseringsstrategiene for CB -antenne ved høye og lave frekvenser. I faktiske applikasjoner er det også nødvendig med målrettet design og optimalisering i henhold til spesifikke frekvensområder, applikasjonsscenarier og ytelseskrav.
Kontakt oss