KUM603-1/-2 高频天线 丹麦AC Antennas现货
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航天天线 KUM603-1/-2 高频天线 丹麦AC Antennas现货

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航天天线
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详细信息

KUM603-1/-2 高频天线 丹麦AC Antennas现货

15.3 板状天线

  1. 1.

    采用多个半波振子排成一个垂直放置的直线阵
  2. 2.

    在直线阵的一侧加一块反射板 (以带反射板的二半波振子垂直阵为例)
增益为 G = 11 ~ 14 dBi
  1. 1.

    为提高板状天线的增益,还可以进一步采用八个半波振子排阵
前面已指出,四个半波振子排成一个垂直放置的直线阵的增益约为 8 dBi;一侧加有一个反射板的四元式直线阵,即常规板状天线,其增益约为 14 ~ 17 dBi。
一侧加有一个反射板的八元式直线阵,即加长型板状天线,其增益约为 16 ~ 19 dBi。 不言而喻,加长型板状天线的长度,为常规板状天线的一倍,达 2.4 m 左右。

15.4 高增益栅状

性能价格比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状抛物面天线,在900兆频段,其增益即可达 G = 20dBi。它特别适用于点对点的通信,例如它常常被选用为直放站的施主天线。
抛物面采用栅状结构,一是为了减轻天线的重量,二是为了减少风的阻力。
抛物面天线一般都能给出 不低于 30 dB 的前后比 ,这也正是直放站系统防自激而对接收天线所提出的必须满足的技术指标

15.5 八木定向天线

八木定向天线,具有增益较高、结构轻巧、架设方便、价格便宜等优点。因此,它特别适用于点对点的通信,例如它是室内分布系统的室外接收天线的天线类型。
八木定向天线的单元数越多,其增益越高,通常采用 6 - 12 单元的八木定向天线,其增益可达 10-15dBi。

15.6 室内吸顶天

室内吸顶天线必须具有结构轻巧、外型美观、安装方便等优点。现今市场上见到的室内吸顶天线,外形花色很多,但其内芯的构造几乎都是一样的。这种吸顶天线的内部结构,虽然尺寸很小,但由于是在天线宽带理论的基础上,借助计算机的辅助设计,以及使用网络分析仪进行调试,所以能很好地满足在非常宽的工作频带内的驻波比要求,按照国家标准,在很宽的频带内工作的天线其驻波比指标为VSWR ≤ 2 。当然,能达到VSWR ≤ 1.5 更好。顺便指出,室内吸顶天线属于低增益天线, 一般为G = 2 dBi。

15.7 环形天线

环形天线和人体非常相似, 有普通的单极或多级 [1]天线功能。再加上小型环形天线的体积小、高可靠性
和低成本,使其成为微小型通信产品的理想天线。典型的环形天线由电路板上的铜走线组成的电回路构成,也可能是一段制作成环形的导线。其等效电路相当于两个串连电阻与一个电感的串连( 如图1 所示) 。Rrad 是环形天线实际发射能量的电阻模型,它消耗的功率就是电路的发射功率。
假设流过天线回路的电流为I,那么Rrad 的消耗功率,即RF 功率为Pradiate=I2·Rrad。电阻Rloss 是环形天线因发热而消耗能量的电阻模型,它消耗的功率是一种不可避免的能量损耗,其大小为Ploss=I2·Rloss。如果Rloss>Rrad,那么损耗的功率比实际发射的功率大,因此这个天线是低效的。天线消耗的功率就是发射功率和损耗功率之和。实际上,环形天线的设计几乎无法控制Ploss 和Prad,因为Ploss 是由制作天线的导体的导电能力和导线的大小决定的,而Prad 是由天线所围成的面积大小决定的。

15.8 室内壁挂天线

室内壁挂天线同样必须具有结构轻巧、外型美观、安装方便等优点。

现今市场上见到的室内壁挂天线,外形花色很多,但其内芯的购造几乎也都是一样的。这种壁挂天线的内部结构,属于空气介质型微带天线。由于采用了展宽天线频宽的辅助结构,借助计算机的辅助设计,以及使用网络分析仪进行调试,所以能较好地满足了工作宽频带的要求。顺便指出,室内壁挂天线具有一定的增益,约为G = 7 dBi。

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160G2256  BRC 250 A1执行器DAMCOS CB 2-PCV-R-T  210BAR

160G2257  CB-E 控制块 DAMCOS CB 2-PCV-R-T-H-E 210BAR

160B4275 DPI-E INDICATOR(NO)FOR LPU V3

160B4276 DPI-C INDICATOR FOR LPU V3 2K

SA-GO1-A3X-C230-31ES 160L8121 电磁阀

LPU-BASIC-D 执行器单元

蝶阀指示灯开关160B4171

蝶阀驱动头 BRC250 工作介质:液压油;

工作压力:13.5MPa;

带阀位指示,电制24V,DC

带适用于7/8“阀轴的过渡板

提供配件订购清单

蝶阀驱动头 BRC1000 工作介质:液压油;

工作压力:13.5MPa;

带阀位指示,电制24V,DC

带适用于1 1/8“阀轴的过渡板。

提供配件订购清单

蝶阀驱动头 BRC2000 工作介质:液压油;

工作压力:13.5MPa;

带阀位指示,电制24V,DC

带适用于1 3/8“阀轴的过渡板

提供配件订购清单

燃油阀阀位指示限位开关 160B4023

开度阀指示变阻器 160B4008

开度阀指示变阻器 160B4009

开度阀指示变阻器 160B4011

插针式指示器 160B4171

cloos克鲁斯MBASE板 长292mm 宽47mm 货号033568210H

cloos克鲁斯示教器电缆线 15m 两端带接头 10针+2光纤插头 货号038732315

cloos克鲁斯焊接电缆,长3.5m 货号0536541450

cloos克鲁斯焊接电缆, 长3.2m 货号0536542400

cloos克鲁斯碰撞传感针 外径φ5mm 长35mm 货号604201532

cloos克鲁斯伺服电机 5轴关节 货号024292300

cloos克鲁斯PC底板 尺寸175mm﹡145mm 货号033590061

cloos克鲁斯伺服驱动器A3轴 货号033599010

cloos克鲁斯MBASE板 长292mm 宽47mm 货号033568220

6540917 Push Button

6540967 Toilet Bowl including flushing ring

6540968 Flushing ring

6540941 Seat and cover, Silent

5805900 Hose to Push Button

Water Supply Kit 5980801

5432728 Seals

5431884 Shut off Valve

5432548 Vacuum Breaker

5433215 Connection Hose

6540969 Back Plate Asembly (document 6:01004A)

6540953 Hose Clamp

Installation Kit-6540972

5779098 Guiding Nut

5433594 Straight Connection

6540936 Edge Strip

5990759 Nut

5433594 Hose Clamp(x2)

5775500 Control Mechanism (document 6:132B)

5481100 Hose

5736324 Hose EPDM 14/7

5774002 Water Valve (document 6: 01022)

59599 02 Check Valve

5736322 Hose

5779210 Discharge Valve (document 6: 01011)

  1. 3 电波在平面地上的传播特征
由发射天线直接射到接收点的电波称为直射波;发射天线发出的指向地面的电波,被地面反射而到达接收点的电波称为反射波。显然,接收点的信号应该是直射波和反射波的合成。电波的合成不会象 1 + 1 = 2 那样简单地代数相加,合成结果会随着直射波和反射波间的波程差的不同而不同。波程差为半个波长的奇数倍时,直射波和反射波信号相加,合成为最大;波程差为一个波长的倍数时,直射波和反射波信号相减,合成为最小。可见,地面反射的存在,使得信号强度的空间分布变得相当复杂。
实际测量指出:在一定的距离 Ri之内,信号强度随距离或天线高度的增加都会作起伏变化;在一定的距离 Ri之外,随距离的增加或天线高度的减少,信号强度将。单调下降。理论计算给出了这个 Ri 和天线高度 HT与 HR 的关系式:
Ri = (4 HT HR )/ l , l 是波长。
不言而喻,Ri 必须小于极限直视距离Rmax。
  1. 1.

    4 电波的多径传播
在超短波、微波波段,电波在传播过程中还会遇到障碍物(例如楼房、高大建筑物或山丘等)对电波产生反射。因此,到达接收天线的还有多种反射波(广义地说,地面反射波也应包括在内),这种现象叫为多径传播
由于多径传输,使得信号场强的空间分布变得相当复杂,波动很大,有的地方信号场强增强,有的地方信号场强减弱;也由于多径传输的影响,还会使电波的极化方向发生变化。另外,不同的障碍物对电波的反射能力也不同。例如:钢筋水泥建筑物对超短波、微波的反射能力比砖墙强。我们应尽量克服多径传输效应的负面影响,这也正是在通信质量要求较高的通信网中,人们常常采用空间分集技术或极化分集技术的缘由。
  1. 1.

    5 电波的绕射传播
传播途径中遇到大障碍物时,电波会绕过障碍物向前传播,这种现象叫做电波的绕射。超短波、微波的频率较高,波长短,绕射能力弱,在高大建筑物后面信号强度小,形成所谓的“阴影区”。信号质量受到影响的程度,不仅和建筑物的高度有关,和接收天线与建筑物之间的距离有关,还和频率有关。例如有一个建筑物,其高度为 10 米,在建筑物后面距离200 米处,接收的信号质量几乎不受影响,但在 100 米处,接收信号场强比无建筑物时明显减弱。注意,诚如上面所说过的那样,减弱程度还与信号频率有关,对于 216 ~ 223 兆赫的射频信号,接收信号场强比无建筑物时低16 dB,对于 670 兆赫的射频信号,接收信号场强比无建筑物时低20dB .如果建筑物高度增加到 50 米时,则在距建筑物 1000 米以内,接收信号的场强都将受到影响而减弱。也就是说,频率越高、建筑物越高、接收天线与建筑物越近,信号强度与通信质量受影响程度越大;相反,频率越低,建筑物越矮、接收天线与建筑物越远,影响越小。
因此,选择基站场地以及架设天线时,一定要考虑到绕射传播可能产生的各种不利影响,注意到对绕射传播起影响的各种因素。

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