產品描述
米波的 錐形喇叭天線包括 262 系列在內的這些產品,都是經過精密設計的寬頻天線,旨在提供卓越的性能。 平滑的輻射方向圖、可靠的方向性和寬頻頻率覆蓋範圍 適用於射頻、微波和毫米波應用 8.2到325 GHz.
這些天線利用了 錐形喇叭口的圓形波導 將電磁能量有效率地轉換到自由空間。這種幾何結構能夠實現這一點。 增益穩定、輻射特性對稱、插入損耗低、電壓駐波比低 在寬廣的工作頻段內,最大限度地減少了高頻系統中對多個窄帶天線的需求。
錐形喇叭天線非常適合需要以下功能的應用: 可預測的波束形狀、寬頻阻抗匹配和可重複的性能它們固有的對稱輻射模式和寬頻響應使其非常適合用於 通訊系統、雷達平台、天線測量範圍以及射頻測試和測量環境以及高級研究應用。
这 262系列圓錐形喇叭天線 為工程師提供可靠的解決方案,以實現 寬廣的頻率覆蓋範圍、可控制的方向性和穩定的電氣性能。可用 標準波導介面這些天線可以無縫整合到現有的射頻和微波系統架構中。
所示型號僅代表 Mi-Wave 全部功能的一部分。 定制錐形喇叭天線設計 可支援特定的頻段、波導尺寸、極化需求和機械配置,從而確保針對特定應用進行最佳化性能。
| 波導帶 | 型號。 | 增益 (dBi) | 圓形波導內徑(型號中的 .XXX),單位為英吋 | 頻率範圍 (GHz) | 3 dB 波束寬度 E 平面(度°) | 3dB 波束寬度(度) H 平面 | 極化 | VSWR | 天線端口 | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X波段 | 262X-10/.XXX/39 | 10 | .XXX=1.094 .XXX=.938 .XXX=.797 | 8.2-9.97 8.5-11.6 9.97-12.4 | 59.42 | 57.7 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-39/U 法蘭的圓形波導 | |
| X波段 | 262X-15/.XXX/39 | 15 | .XXX=1.094 .XXX=.938 .XXX=.797 | 8.2-9.97 8.5-11.6 9.97-12.4 | 15.28 | 18.54 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-39/U 法蘭的圓形波導 | |
| Ku波段 | 262KU-10/.XXX/419 | 10 | XXX=.660 XXX=.550 | 12.4-14.6 14.6-18.0 | 47.67 | 50.04 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-419/U 法蘭的圓形波導 | |
| Ku波段 | 262Ku-15/.XXX/419 | 15 | XXX=.660 XXX=.550 | 12.4-14.6 14.6-18.0 | 28.25 | 32.96 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-419/U 法蘭的圓形波導 | |
| K波段 | 262K-10/.XXX/595 | 10 | XXX=.470 XXX .396 XXX=.328 | 18.0-20.5 20.4-24.5 24.5-26.5 | 45.72 | 48.54 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-595/U 法蘭或 UG-425/U 法蘭的圓形波導 | |
| K波段 | 262K-15/.XXX/595 | 15 | XXX=.470 XXX .396 XXX=.328 | 18.0-20.5 20.4-24.5 24.5-26.5 | 26.5 | 31.13 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-595/U 法蘭或 UG-425/U 法蘭的圓形波導 | |
| K波段 | 262K-20/.XXX/595 | 20 | XXX=.470 XXX .396 XXX=.328 | 18.0-20.5 20.4-24.5 24.5-26.5 | 14.48 | 17.61 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-595/U 法蘭或 UG-425/U 法蘭的圓形波導 | |
| 鉀帶 | 262A-10/.XXX/599 | 10 | XXX=.328 XXX=.281 XXX=.250 XXX=.219 | 26.5-28.5 28.5-33.0 33.0 -38.5 38.5-40.0 | 47.64 | 49.03 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-599/U 法蘭或 UG-381/U 法蘭的圓形波導 | |
| 鉀帶 | 262A-15/.XXX/599 | 15 | XXX=.328 XXX=.281 XXX=.250 XXX=.219 | 26.5-28.5 28.5-33.0 33.0 -38.5 38.5-40.0 | 23.44 | 27.94 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-599/U 法蘭或 UG-381/U 的圓形波導 | |
| 鉀帶 | 262A-20/.XXX/599 | 20 | XXX=.328 XXX=.281 XXX=.250 XXX=.219 | 26.5-28.5 28.5-33.0 33.0 -38.5 38.5-40.0 | 15.9 | 19.39 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-599/U 法蘭或 UG-381/U 的圓形波導 | |
| 鉀帶 | 262A-25/.XXX/599 | 25 | XXX=.328 XXX=.281 XXX=.250 XXX=.219 | 26.5-28.5 28.5-33.0 33.0 -38.5 38.5-40.0 | 8.62 | 10.55 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-599/U 法蘭或 UG-381/U 的圓形波導 | |
| B 波段 | 262B-10/.XXX/383 | 10 | XXX=.250 XXX=.219 XXX=.188 | 33.0-38.5 38.5-43.0 43.0-50.0 | 49.92 | 51.66 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-383/U 法蘭的圓形波導 | |
| B 波段 | 262B-15/.XXX/383 | 15 | XXX=.250 XXX=.219 XXX=.188 | 33.0-38.5 38.5-43.0 43.0-50.0 | 25.27 | 29.88 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-383/U 法蘭的圓形波導 | |
| B 波段 | 263B-20/.XXX/383 | 20 | XXX=.250 XXX=.219 XXX=.188 | 33.0-38.5 38.5-43.0 43.0-50.0 | 14.36 | 17.56 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-383/U 法蘭的圓形波導 | |
| B 波段 | 262B-25/.XXX/383 | 25 | XXX=.250 XXX=.219 XXX=.188 | 33.0-38.5 38.5-43.0 43.0-50.0 | 8.23 | 9.96 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-383/U 法蘭的圓形波導 | |
| U波段 | 262U-10/.XXX/383 | 10 | XXX=.219 XXX=.188 XXX=.165 XXX=.141 | 38.5-43.0 43.0-50.0 50.0-58.0 58.0-60.0 | 54.64 | 54.84 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-383/UM 法蘭的圓形波導 | |
| U波段 | 262U-15/.XXX/383 | 15 | XXX=.219 XXX=.188 XXX=.165 XXX=.141 | 38.5-43.0 43.0-50.0 50.0-58.0 58.0-60.0 | 29.53 | 34.39 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-383/UM 法蘭的圓形波導 | |
| U波段 | 262U-20/.XXX/383 | 20 | XXX=.219 XXX=.188 XXX=.165 XXX=.141 | 38.5-43.0 43.0-50.0 50.0-58.0 58.0-60.0 | 12.34 | 15.17 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-383/UM 法蘭的圓形波導 | |
| U波段 | 262U-25/.XXX/383 | 25 | XXX=.219 XXX=.188 XXX=.165 XXX=.141 | 38.5-43.0 43.0-50.0 50.0-58.0 58.0-60.0 | 8.78 | 10.76 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-383/UM 法蘭的圓形波導 | |
| V波段 | 262V-10/.XXX/385 | 10 | XXX=.165 XXX=.141 XXX=.125 | 50.0-58.0 58.0-68.0 68.0-75.0 | 55.99 | 55.68 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-385/U 法蘭的圓形波導 | |
| V波段 | 262V-15/.XXX/385 | 15 | XXX=.165 XXX=.141 XXX=.125 | 50.0-58.0 58.0-68.0 68.0-75.0 | 29.69 | 34.56 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-385/U 法蘭的圓形波導 | |
| V波段 | 262V-20/.XXX/385 | 20 | XXX=.165 XXX=.141 XXX=.125 | 50.0-58.0 58.0-68.0 68.0-75.0 | 15.22 | 18.64 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-385/U 法蘭的圓形波導 | |
| V波段 | 262V-25/.XXX/385 | 25 | XXX=.165 XXX=.141 XXX=.125 | 50.0-58.0 58.0-68.0 68.0-75.0 | 7.68 | 9.32 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-385/U 法蘭的圓形波導 | |
| E波段 | 262E-10/.XXX/387 | 10 | XXX=.141 XXX=.125 XXX=.110 XXX=.094 | 60.0-68.0 68.0-77.0 77.0-87.0 87.0-90.0 | 51.39 | 52.7 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/U 法蘭的圓形波導 | |
| E波段 | 262E-15/.XXX/387 | 15 | XXX=.141 XXX=.125 XXX=.110 XXX=.094 | 60.0-68.0 68.0-77.0 77.0-87.0 87.0-90.0 | 28.39 | 33.22 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/U 法蘭的圓形波導 | |
| E波段 | 262E-20/.XXX/387 | 20 | XXX=.141 XXX=.125 XXX=.110 XXX=.094 | 60.0-68.0 68.0-77.0 77.0-87.0 87.0-90.0 | 15.59 | 18.97 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/U 法蘭的圓形波導 | |
| E波段 | 262E-25/.XXX/387 | 25 | XXX=.141 XXX=.125 XXX=.110 XXX=.094 | 60.0-68.0 68.0-77.0 77.0-87.0 87.0-90.0 | 8 | 9.74 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/U 法蘭的圓形波導 | |
| W波段 | 262W-10/.XXX/387 | 10 | XXX=.125 XXX=.110 XXX=.094 XXX=.082 | 75.0-77.0 77.0-87.0 87.0-100.0 100.0-110.0 | 60.48 | 58.32 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| W波段 | 262W-15/.XXX/387 | 15 | XXX=.125 XXX=.110 XXX=.094 XXX=.082 | 75.0-77.0 77.0-87.0 87.0-100.0 100.0-110.0 | 29.86 | 34.73 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| W波段 | 262W-20/.XXX/387 | 20 | XXX=.125 XXX=.110 XXX=.094 XXX=.082 | 75.0-77.0 77.0-87.0 87.0-100.0 100.0-110.0 | 16.33 | 19.96 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| W波段 | 262W-25/.XXX/387 | 25 | XXX=.125 XXX=.110 XXX=.094 XXX=.082 | 75.0-77.0 77.0-87.0 87.0-100.0 100.0-110.0 | 9.32 | 11.37 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| F波段 | 262F-10/.XXX/387 | 10 | XXX=.094 XXX=.082 XXX=.075 XXX=.067 | 87.0-100.0 100.0-112.0 112.0-125.0 125.0-140.0 | 55.75 | 55.54 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| F波段 | 262F-15/.XXX/387 | 15 | XXX=.094 XXX=.082 XXX=.075 XXX=.067 | 87.0-100.0 100.0-112.0 112.0-125.0 125.0-140.0 | 30.81 | 35.41 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| F波段 | 262F-20/.XXX/387 | 20 | XXX=.094 XXX=.082 XXX=.075 XXX=.067 | 87.0-100.0 100.0-112.0 112.0-125.0 125.0-140.0 | 14.54 | 17.87 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| F波段 | 262F-25/.XXX/387 | 25 | XXX=.094 XXX=.082 XXX=.075 XXX=.067 | 87.0-100.0 100.0-112.0 112.0-125.0 125.0-140.0 | 9.25 | 11.48 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| D波段 | 262D-10/.XXX/387 | 10 | XXX=.082 XXX=.075 XXX=.067 XXX=.059 | 100.0-112.0 112.0-125.0 125.0-140.0 140.0-170.0 | 55.75 | 55.54 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| D波段 | 262D-15/.XXX/387 | 15 | XXX=.082 XXX=.075 XXX=.067 XXX=.059 | 100.0-112.0 112.0-125.0 125.0-140.0 140.0-170.0 | 30.81 | 35.41 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| D波段 | 262D-20/.XXX/387 | 20 | XXX=.082 XXX=.075 XXX=.067 XXX=.059 | 100.0-112.0 112.0-125.0 125.0-140.0 140.0-170.0 | 16.29 | 19.9 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| D波段 | 262D-25/.XXX/387 | 25 | XXX=.082 XXX=.075 XXX=.067 XXX=.059 | 100.0-112.0 112.0-125.0 125.0-140.0 140.0-170.0 | 9.25 | 11.48 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| G波段 | 262G-10/.XXX/387 | 10 | XXX=.059 | 140.0-170.0 | 53.09 | 53.85 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| G波段 | 262G-15/.XXX/387 | 15 | XXX=.059 | 140.0-170.0 | 29.71 | 34.61 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| G波段 | 262G-20/.XXX/387 | 20 | XXX=.059 | 140.0-170.0 | 16.57 | 20.26 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| G波段 | 262G-25/.XXX/387 | 25 | XXX=.059 | 140.0-170.0 | 8.3 | 10.17 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| H波段 | 262H-25/.XXX/387 | 25 | XXX=.049 | 170.0-325.0 | 8.31 | 10.2 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 | |
| J波段 | 262J-25/.XXX/387 | 25 | XXX=.049 | 170.0-325.0 | 9.2 | 11.42 | 圓極化 | 1.3:1 | 帶有 UG-387/UM 法蘭的圓形波導 |
*提供的所有數據均從樣品批次中收集。
* 實際數據可能因單位而略有不同。
*所有測試均在 +25 °C 外殼溫度下進行。
*請諮詢工廠以確認材料、電鍍、尺寸、形狀、方向和任何電氣參數是否對應用至關重要,因為網站資訊僅供參考。
*隨著我們不斷增強產品的效能和設計,Millimeter Wave Products, Inc. 保留更改網站上提供的資訊的權利,恕不另行通知。
主要特點和性能優勢
寬頻頻率覆蓋範圍(8.2–325 GHz)
支援多種射頻、微波和毫米波頻率,減少了對多個窄帶天線的需求。
平滑對稱的輻射模式
錐形幾何形狀產生高度 均勻光束形狀這使得這些天線成為需要持續空間覆蓋的應用的理想選擇。
全頻段增益穩定
設計旨在維護 持續增益表現 在寬廣的頻率範圍內,提高了測量和通訊系統的可靠性。
低駐波比和優異的阻抗匹配
提供高效率的功率傳輸,反射極少,從而提高系統整體性能。
低插入損耗
高效率的波導到自由空間過渡可最大限度地減少訊號損耗,從而提高訊號品質。
寬頻阻抗匹配
支援寬頻運行,且在整個頻段內性能無明顯下降。
可靠方向性
提供可控的方向性性能,以改善訊號傳輸和接收。
圓形孔徑設計
使 對稱輻射特性在許多射頻和測量應用中都很有好處。
標準波導相容性
提供標準波導接口,可輕鬆整合到射頻系統中。
可定製配置
支援自訂 頻率範圍、極化選項、波導介面和機械設計.
圓錐形喇叭天線的工作原理
圓錐形喇叭天線是一種寬頻定向天線,其設計目的是將射頻能量從圓形波導有效轉換為自由空間輻射,同時保持平滑的輻射方向圖、穩定的增益和寬頻阻抗匹配。
Mi-Wave 的 262 系列錐形喇叭天線採用帶有逐漸擴大的錐形喇叭口的圓形波導。當電磁能量穿過波導並進入不斷擴大的喇叭口部分時,射頻場向外擴散並過渡到可控輻射波束。
圓錐形喇叭幾何的圓形對稱性有助於產生平衡的輻射方向圖、穩定的方向性、可預測的波束性能、低駐波比以及在微波和毫米波頻率範圍內的可重複操作。
射頻能量進入波導
射頻能量透過圓形波導介面進入,該介面旨在以低損耗高效能引導電磁能量。
能量透過喇叭擴散
當波導擴展到錐形喇叭部分時,電磁場以可控的方式向外擴散。
阻抗轉換改善
逐漸增加的喇叭口改善了波導與自由空間之間的阻抗匹配,減少了反射,並最大限度地降低了駐波比。
輻射模式形成
錐形幾何形狀可產生平滑、對稱的光束圖案,具有穩定的方向性和可預測的光束寬度特性。
寬頻性能
錐形喇叭天線支援在寬頻率範圍內進行寬頻操作,從而減少了對多個窄帶天線的需求。
穩定的射頻性能
此天線具有可重複增益、低插入損耗、平滑輻射特性和可靠的電氣性能。
如何選擇合適的錐形喇叭天線
選擇合適的圓錐形喇叭天線取決於工作頻率、增益要求、波束寬度目標、波導相容性和整體射頻系統架構。
工作頻率
頻率範圍決定了波導尺寸、喇叭尺寸、波束特性以及適當的射頻性能所需的機械公差。
波束寬度要求
較寬的波束寬度可提供更廣的覆蓋範圍,而較窄的波束寬度可提高方向性和聚焦訊號傳輸。
增益要求
喇叭口尺寸和喇叭口幾何形狀直接影響天線的增益和方向性。通常情況下,較大的孔徑可提供更高的增益。
波導兼容性
合適的波導尺寸和法蘭相容性對於最大限度地減少失配和簡化射頻整合至關重要。
系統環境
實驗室、室外、雷達或通訊系統可能需要不同的機械、熱力和環境的考量。
寬頻覆蓋
對於需要寬頻率覆蓋範圍且無需在多個天線之間切換的系統,通常會選擇錐形喇叭天線。
應用領域
Mi-Wave 錐形喇叭天線 廣泛應用於需要射頻、微波和毫米波系統的系統中 寬頻性能、平滑的輻射模式和一致的方向性.
通訊系統
錐形喇叭天線非常適合需要…的通訊系統。 寬頻運作和穩定的光束特性.
典型應用包括:
- 微波和毫米波通訊鏈路
- 寬頻訊號傳輸
- 無線系統測試
- 實驗性通訊平台
- 信號傳播研究
雷達系統
這些天線用於雷達應用中, 可預測的波束形狀和寬頻響應 是必要的。
雷達的常見應用包括:
- 雷達訊號的發射和接收
- 雷達校準和測試
- FMCW和脈衝雷達系統
- 毫米波雷達研究
- 實驗感測系統
射頻測試與測量
錐形喇叭天線廣泛應用於 測試和測量環境 因為他們表現穩定。
典型應用包括:
- 射頻系統特性分析
- 天線測試與驗證
- 校準設定
- 測量系統驗證
- 實驗室測試
天線測量範圍
這些天線用於測量範圍內,其中 均勻輻射模式 是重要的。
典型應用包括:
- 近場和遠場測試
- 輻射模式測量
- 波束寬度驗證
- 旁瓣分析
研究與開發
廣泛用於 學術和高級射頻研究環境.
典型應用包括:
- 微波和毫米波實驗
- 射頻傳播研究
- 先進天線開發
- 原型驗證
- 政府和國防研究
圓錐喇叭天線工程計算器
這些射頻工程計算器有助於估算天線性能。 圓錐形喇叭天線包括通訊系統、雷達平台、天線測量範圍以及微波和毫米波測試環境。利用它們進行計算 天線增益、波束寬度、達到目標增益所需的孔徑直徑、有效孔徑、自由空間路徑損耗和波長 涵蓋射頻、微波和毫米波頻率。
錐形喇叭天線的設計用途是 寬頻阻抗匹配、對稱輻射方向圖和一致的方向性許多系統的典型啟動效率範圍是 0.50年到0.75年.
天線增益計算器
天線增益(dBi):
天線波束寬度計算器
目標增益所需的孔徑尺寸
天線有效孔徑計算器
有效孔徑(平方公尺):
自由空間路徑損耗計算器
射頻波長計算器
波長(毫米):
常見問題
什麼是錐形喇叭天線?
錐形喇叭天線是一種帶有錐形喇叭口的圓形波導天線,可提供 寬頻性能、對稱輻射方向圖和穩定的方向性.
錐形喇叭天線有哪些優點?
他們提供 寬頻寬、平滑波束方向圖、低駐波比、低插入損耗和穩定的性能 跨頻率。
這些天線支援哪些頻率?
Mi-Wave錐形喇叭天線可從以下管道取得: 8.2 GHz到325 GHz.
為什麼寬頻系統中會使用錐形喇叭天線?
它們的幾何形狀支撐 寬頻阻抗匹配和穩定性能從而減少了對多個天線的需求。
對稱輻射模式有什麼好處?
它提供 均勻訊號分佈這對於測試、測量和某些通訊應用來說非常重要。
圓錐形喇叭天線適用於雷達系統嗎?
是的,它們通常用於… 雷達測試、校準和實驗系統.
這些天線可以用來測量應用嗎?
是的,他們的 性能穩定,輻射模式可預測 這使得它們成為射頻測試和校準的理想選擇。
圓錐形喇叭天線可以客製化嗎?
是的。 Mi-Wave 提供客製化選項。 頻率範圍、界面、極化和機械結構.
圓錐喇叭天線術語表
本詞彙表定義了與以下方面相關的關鍵概念: 圓錐形喇叭天線它們廣泛應用於射頻、微波和毫米波系統中,需要 寬頻性能、平滑的輻射模式和一致的方向性.
天線基礎知識
圓錐形喇叭天線
一種帶有錐形喇叭口的圓形波導天線,可提供 寬頻阻抗匹配、對稱輻射方向圖和穩定的性能 在很寬的頻率範圍內。
喇叭天線
一種喇叭形波導結構,可將電磁能量從導波傳播轉換到自由空間,並具有可控的方向性。
圓波導
具有圓形橫截面的波導,通常用於圓錐形喇叭天線中,以支援對稱的輻射方向圖。
錐形喇叭口
喇叭從波導到孔徑逐漸擴展,這決定了波束形狀和阻抗匹配。
天線孔徑
喇叭天線的開口,射頻能量由此輻射出去。孔徑大小會影響增益和波束寬度。
輻射模式
天線在空間中分佈射頻能量的示意圖。
對稱輻射模式
圓錐形喇叭天線的一個關鍵特徵是其輻射方向圖在所有方位角方向上都是均勻的。
主葉
輻射圖中能量最集中的區域。
旁瓣
次級輻射瓣是指主光束以外的非預期能量分佈。
後葉
與主光束方向相反的方向發射的輻射。
電氣性能術語
增益 (dBi)
衡量天線與各向同性輻射器相比,引導射頻能量的有效性的指標。
指向性
天線將能量集中到特定方向的程度。
寬頻阻抗匹配
天線在寬頻率範圍內保持良好阻抗匹配的能力。
VSWR(電壓駐波比)
阻抗匹配品質的衡量指標。較低的駐波比 (VSWR) 表示更好的性能和更少的反射。
回波損耗(分貝)
由於阻抗失配所引起的反射訊號功率量。
插入損耗
射頻能量通過天線時,訊號強度會降低。
獲得穩定性
天線增益在頻率範圍內的一致性。
相位中心
輻射的明顯發射點,對測量精度至關重要。
極化
射頻訊號電場的方向,對於圓錐形喇叭天線來說通常是線性的。
射頻和頻率術語
射頻(RF)
用於通訊、雷達和感測應用的電磁頻率。
微波頻率
通常定義為頻率 1 GHz到30 GHz.
毫米波(mmWave)
來自頻率 30 GHz到300 GHz其中波長在毫米範圍內。
擴展毫米波/亞毫米波
300 GHz 以上的頻率用於高級研究和特殊應用。
頻帶
特定應用中使用的特定頻率範圍。
頻寬
天線有效工作的頻率範圍。
波長(λ)
電磁波一個週期的物理長度。
波導和接口術語
波導
一種用於引導電磁能量的結構,通常用於微波和毫米波頻率。
波導尺寸(WR 標識)
標準化的波導尺寸(例如,WR-90、WR-10)與頻率範圍相對應。
法蘭介面
用於連接波導組件的標準化機械連接。
模式(TE11、TM01 等)
波導內部的電磁場分佈。圓形波導中的主導模式通常為TE11模式。
截止頻率
波導模式能夠傳播的最低頻率。
單模運行
僅主導模式傳播的運作方式,確保訊號清晰傳輸。
模式轉換
不必要的模式轉換會降低效能。
測量和測試概念
校準
使用已知參考標準驗證系統性能的過程。
參考天線
測量中用於對比的性能已知的天線。
近場測量
由於測量是在天線附近進行的,因此需要將數據轉換為遠場數據。
遠場測量
在足夠遠的距離進行測量,使輻射方向圖完全展開。
天線測量範圍
用於測試天線性能的受控環境。
動態範圍
最小可測量訊號和最大可測量訊號之間的範圍。
重複性
在相同條件下獲得一致測量結果的能力。
性能和效率
孔徑效率(η)
有效輻射面積與物理孔徑面積之比。
有效孔徑(Ae)
天線中有效捕捉或發射射頻能量的部分。
溢出損失
無法正常透過天線孔徑傳播的能量。
歐姆損耗
導電材料電阻造成的損耗。
表面粗糙度效應
在高頻下,表面缺陷會增加射頻損耗並降低效率。
熱穩定性
天線在溫度變化下保持性能的能力。
材料和結構
導電材料
通常使用鋁、銅或鍍層金屬來減少射頻損耗。
表面處理
天線表面的光滑度在毫米波頻率下變得至關重要。
機械公差
製造過程中尺寸允許的偏差。
精密加工
高頻天線性能需要高精度製造製程。
結構完整性
天線在一段時間內保持物理和電氣性能的能力。
應用和系統
通訊系統
用於資料或語音通訊的射頻訊號收發系統。
雷達系統
利用射頻訊號進行偵測、追蹤和測距的系統。
測試與測量系統
用於評估射頻組件和天線性能的系統。
天線測量範圍
專為受控天線測試和驗證而設計的設施。
研究與開發(R&D)
在實驗室、大學和政府計畫中進行實驗工作。
EMC測試
進行電磁相容性測試,以確保系統之間互不干擾。
頻率範圍(典型值)
- X波段: 8–12GHz
- Ku波段: 12–18GHz
- Ka波段: 26–40GHz
- Q波段: 33–50GHz
- V波段: 50–75GHz
- W波段: 75–110GHz
- D波段: 110–170GHz
- 擴展毫米波/亞毫米波: 170–325GHz
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