5G verkkoantenni
Mikä on kolmannen asteen keskinäismodulaatioantenni? Nov,18 2024

Mikä on kolmannen asteen keskinäismodulaatioantenni?

https://www.whwireless.com/

Arvioitu 15 minuuttia lukeaksesi loppuun

1ã Määritelmä ja periaate

1. Määritelmä: Kolmannen asteen intermodulaatiolla tarkoitetaan kolmannen taajuuden häiriösignaalia, joka aiheutuu antennin tai siihen liittyvien passiivisten komponenttien (kuten liittimien, syöttölaitteiden jne.) epälineaarisista ominaisuuksista, kun antenni vastaanottaa kahden eri taajuuden signaalia.

2. Periaate: Kolmannen asteen keskinäismodulaatiosignaalien generointi johtuu epälineaaristen tekijöiden läsnäolosta, jotka saavat yhden signaalin toisen harmonisen tuottamaan loissignaalin lyötyään (sekoittuessaan) toisen signaalin perusaallon kanssa. Tämä keskinäismodulaatioilmiö voi aiheuttaa sen, että kaksi tai useampi taajuuskaistan ulkopuolella oleva kantoaaltotaajuus sekoittuu ja putoaa taajuuskaistalle, mikä synnyttää uusia taajuuskomponentteja ja johtaa järjestelmän suorituskyvyn heikkenemiseen.

WH-5LWG-08x4

2ã Indikaattorit ja arviointi

1. Indikaattori: Kolmannen asteen keskinäismodulaatioindikaattoria edustaa yleensä IP3 (kolmas rajapiste). Se viittaa tulo-lähtökäyrän kolmannen keskinäismodulaation tuottamaan häiriösignaalin tehoon, joka on kolme kertaa alkuperäinen signaaliteho, kun lähtötehon epälineaarinen vääristymä on jossain määrin vakava.

2. Arviointimenetelmä: antennin kolmannen asteen keskinäismodulaatioindeksin arvioiminen vaatii sarjan kokeita ja testejä. Yleensä signaaligeneraattoria käytetään syöttämään kaksi eri taajuista signaalia, minkä jälkeen lähtösignaalin epälineaarinen vääristymä vastaanotetaan ja mitataan antennin kautta, jotta saadaan antennin kolmannen asteen keskinäismodulaatioindeksi. . Lisäksi antennin kolmannen asteen keskinäismodulaatiosuorituskykyä voidaan arvioida simulaation ja teoreettisen analyysin avulla.

3ã Vaikuttavat tekijät ja optimointi

1. Vaikuttavat tekijät: Antennin kolmannen asteen keskinäismodulaation suorituskykyyn vaikuttavat useat tekijät, mukaan lukien suunnittelu, materiaalit, valmistusprosessit sekä passiivisten komponenttien (kuten liittimet, syöttölaitteet jne.) laatu ja suorituskyky. se. Lisäksi ympäristötekijät, kuten lämpötila, kosteus jne., voivat myös vaikuttaa antennin kolmannen asteen keskinäismodulaatiosuorituskykyyn.

2. Optimointimenetelmä: Antennin kolmannen asteen keskinäismodulaatiosuorituskyvyn optimoimiseksi voidaan toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

Optimoi antennisuunnittelu käyttämällä materiaaleja ja valmistusprosesseja, joilla on parempi lineaarisuus.

Paranna passiivisten komponenttien laatua ja suorituskykyä varmistaen tiiviit ja sujuvat liitännät.

Huolla ja tarkasta antennijärjestelmä säännöllisesti, tunnista mahdolliset ongelmat ja korjaa nopeasti.

4ã Hakemus ja mahdollisuus

1. Sovellusalueet: Kolmannen luokan järjestelmien suurilla antenneilla on laaja valikoima sovelluksia viestinnässä, tutkassa ja muilla aloilla. Viestinnän alalla sitä voidaan soveltaa satelliittiviestintään, matkaviestintään, radioviestintään ja muilla aloilla; Tutka-alalla sitä voidaan soveltaa lento-, ilmailu-, valtameritutkimukseen ja muilla aloilla.

2. Kehitysnäkymät: Viestintätekniikan jatkuvan kehityksen ja sovellusten kasvavan kysynnän myötä antennien kolmannen asteen keskinäismodulaatiosuorituskyvylle on asetettu korkeampia vaatimuksia. Tulevaisuudessa, kun uusia materiaaleja, prosesseja ja teknologioita ilmaantuu jatkuvasti, antennien kolmannen asteen keskinäismodulaatiosuorituskykyä parannetaan entisestään, mikä tarjoaa tehokkaamman teknisen tuen viestintä-, tutka- ja muiden alojen kehittämiseen.

Mikä vaikutus kolmannen asteen keskinäismodulaatioantennilla on vastaanotettuun signaaliin?

1ã Signaalin vääristymä

Kolmannen asteen keskinäismodulaatioilmiö voi aiheuttaa vääristymiä antennin vastaanottamassa signaalissa. Kun kaksi tai useampia eri taajuisia signaaleja saapuu antenniin samanaikaisesti antennin epälineaarisista ominaisuuksista johtuen, nämä signaalit synnyttävät intermodulaatiohäiriöitä, mikä johtaa uusiin taajuuskomponentteihin. Nämä uudet taajuuskomponentit voivat häiritä alkuperäistä signaalia aiheuttaen muutoksia signaalin aaltomuodossa ja aiheuttaen vääristymiä.

2ã Lisääntynyt häiriö

Kolmannen asteen keskinäismodulaation tuottama häiriösignaali voi häiritä vastaanottimen normaalia toimintaa. Nämä häiriösignaalit voivat osua vastaanottimen päästökaistalle ja kilpailla alkuperäisen signaalin kanssa, mikä johtaa siihen, että vastaanotin ei pysty tarkasti tunnistamaan ja demoduloimaan alkuperäistä signaalia. Viestintäjärjestelmissä tämä häiriö voi johtaa tiedonsiirron laadun heikkenemiseen ja jopa aiheuttaa tiedonsiirtohäiriöitä.

3ã Pienentynyt herkkyys

Kolmannen asteen keskinäismodulaatiohäiriöt voivat myös johtaa vastaanottimen herkkyyden heikkenemiseen. Häiriösignaalien läsnäolon vuoksi vastaanotin vaatii suurempaa signaalinvoimakkuutta tunnistaakseen ja demoduloidakseen tarkasti alkuperäisen signaalin. Tämä voi heikentää vastaanottimen suorituskykyä samalla signaalinvoimakkuudella, mikä tekee mahdottomaksi saavuttaa odotettua viestintätehoa.

4ã Rajoitettu kattavuus

Kolmannen asteen keskinäismodulaatiohäiriöt voivat myös vaikuttaa viestintäjärjestelmien peittoalueeseen. Häiriösignaalien läsnäolon vuoksi signaalit voivat vaimentaa ja häiritä lähetyksen aikana, mikä vähentää niiden peittoaluetta. Tämä voi johtaa siihen, että signaaleja ei voida vastaanottaa tietyillä alueilla tai signaalin laatu on huono, kun signaaleja vastaanotetaan.

5ã spektrisaaste

Kolmannen asteen keskinäismodulaation tuottama häiriösignaali voi myös aiheuttaa spektrin saastumista. Nämä häiritsevät signaalit voivat miehittää alun perin muuhun viestintään käytetyt taajuuskaistat, mikä johtaa spektriresurssien puutteeseen. Jos taajuusresurssit ovat rajalliset, tämä saastuminen voi entisestään pahentaa taajuusresurssien jännitystä.

Kuinka estää kolmannen asteen keskinäismodulaatioantennien vaikutus?

1ã Optimoi antennin suunnittelu ja asettelu

1. Valitse korkealaatuinen antenni:

Valitse antennit, joilla on hyvä lineaarisuus ja pieni kolmannen asteen keskinäismodulaatioindeksi vähentääksesi epälineaarisen vääristymän ja keskinäismodulaatiohäiriöiden syntymistä.

2. Suurenna antenniväliä:

Moniantennijärjestelmässä lähettimen ja lähetinantennin välisen etäisyyden lisääminen voi vähentää signaalien välistä kytkentä- ja keskinäismodulaatiohäiriötä.

3. Antennin itsenäinen käyttö:

Yritä käyttää erillisiä antenneja kunkin lähettimen välillä ja lisää antennien välistä vaaka- ja pystyeristysetäisyyttä, jotta vältetään intermodulaatiohäiriöiden mahdollisuus.

2ã Paranna passiivisten komponenttien suorituskykyä

1. Valitse korkealaatuiset passiiviset komponentit:

Passiivisten komponenttien, kuten liittimien ja syöttölaitteiden, laatu ja suorituskyky vaikuttavat merkittävästi antennien kolmannen asteen keskinäismodulaatiosuorituskykyyn. Siksi laadukkaat passiiviset komponentit tulee valita niiden hyvän sähköisen ja mekaanisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

2. Säännöllinen tarkastus ja huolto:

Tarkista ja huolla antennijärjestelmä säännöllisesti, tunnista ja korjaa mahdolliset ongelmat, kuten löystyneet liittimet ja ikääntyvät syöttölaitteet, nopeasti, jotta voidaan vähentää keskinäismodulaatiohäiriöiden riskiä.

3ã Paranna signaalinhallintaa

1. Kohdista taajuusresurssit:

Viestintäjärjestelmissä taajuusresurssit tulee allokoida järkevästi, jotta vältetään taajuudet, jotka ovat liian lähellä vierekkäisten kanavien välillä, jotta voidaan vähentää keskinäismodulaatiohäiriöiden mahdollisuutta.

2. Ohjaussignaalin teho:

Tiedonsiirron laadun varmistamisen edellytyksenä on, että yritä ohjata signaalin lähetystehoa mahdollisimman paljon epälineaarisen vääristymän ja intermodulaatiohäiriöiden syntymisen vähentämiseksi.

4ã Kehittyneen suodatustekniikan käyttöönotto

1. Käytä suodatinta:

Suodattimien lisääminen antennijärjestelmään voi tehokkaasti suodattaa keskinäismodulaatiohäiriösignaalit ja parantaa järjestelmän häiriöntorjuntakykyä.

2. Optimoi suodattimen suunnittelu:

Optimoi suodattimen suunnittelu todellisten sovellusvaatimusten perusteella, jotta saavutetaan parempi suodatusteho ja pienempi lisäyshäviö.

5ã Valvonnan ja testauksen vahvistaminen

1. Luo tiukat testausstandardit:

Kehittää tiukat testausstandardit ja -menetelmät antennien kolmannen asteen keskinäismodulaatiosuorituskyvyn säännöllisesti testaamiseksi asianmukaisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

2. Sääntelytoimien vahvistaminen:

Antennijärjestelmien valvontaa on vahvistettava varmistaakseen, että ne toimivat aina hyvänä käytön aikana.

https://www.whwireless.com/

luokat
kuumia tuotteita
  • 4G FPC: n joustava FPC -antenni myytävänä

    4G FPC: n joustava FPC -antenni

    Villitys 4G FPC Joustava Antenni WH-4G-FPC4 (leikkaus) on monipuolinen ratkaisu älykäs logistiikka ja varastot Siinä on laaja taajuusalue 698-960/1710-2700MHz, mikä varmistaa vakaan ja tehokkaan tiedonsiirron Joustavalla suunnittelullaan se voidaan helposti asentaa ei-metallisiin pintoihin liimatukilla Se antenni on kevyt, ohut ja kestävä, joten se on ihanteellinen kompakteille Se tukee useita sovelluksia, mukaan lukien omaisuuden seuranta, varastonhallinta ja Inho Älykkäiden varastojen laitteet Sen korkea suorituskyky ja sopeutumiskyky lisäävät yhteyksiä ja tehokkuutta nykyaikaisessa logistiikassa ja varastointitoiminnassa.

  • SMA-uros NMO3/4 LMR195 rf-kaapelikokoonpano

    RF-kaapeli SMA-uros - nmo3/4 LMR195

    the RF-kaapeli SMA-uros -- nmo3/4 RF-kaapeli lmr195

  • CELLULAR WIFI IIOT ROUTER Antenni

    4G iot pienikokoinen korkean suorituskyvyn magneettiantenni

    4G iot pienikokoinen,suorituskykyinen 4G M2M-antenni; napakuparimateriaali; korkea suorituskykyï¼ Helppo asentaa Kiinnitysmagneetti Kerran painevalu IP67 vedenpitävä antennipohjaï¼ on kompakti, suorituskykyinen, magneettikiinnitteinen antenni, joka sopii käytettäväksi minkä tahansa 4G LTE -yhteensopivan modeemin tai yhdyskäytävän kanssa. mukana tulee magneettinen alusta tilapäisiä asennustilanteita varten ja se toimii kuudella suurella matkapuhelin-, GSM- ja LTE-kaistalla, jotka tukevat 2G-, 3G- ja 4G-matkapuhelinteknologiaa.

  • 5G 4G 3G 2G 8dbi -antenni

    2x2 MiMo 5G -antennia

    Lentokenttäympäristöissä 5G-antennit kuten WH-5G-PX4 ja WH-5G-MM8x4, varmistavat vankan signaalinsiirron. Niiden monitaajuustuki (esim. 698–6000 MHz) mukautuu monimutkaisiin tiloihin – terminaaleihin, kiitoteille – ja estää häiriöitä. Suuren vahvistuksen omaavat rakenteet (8 dBi WH-5G-MM8x4:ssä) pidentävät siirtoetäisyyttä ja kattavat laajoja alueita. Ihmisille vakaa 5G-signaalit mahdollistavat matkustajien sujuvan mobiilipalveluiden käytön, ja henkilöstö hyötyy tehokkaasta viestinnästä operatiivisessa toiminnassa. Lisäksi luotettavat yhteydet mahdollistavat lentokentän toiminnan. Esineiden internet (IoT) järjestelmät (esim. matkatavaroiden seuranta, navigointi), mikä parantaa yleistä mukavuutta. Kaapeli Valinnaisesti tarjoamme parin antenni tyyppisiä kaapeleita RG58U Pituudeltaan 2,5 m, 5 m, 10 m ja 15 m, ja siinä on N-uros - SMA-uros -liittimet (sopii yleisimpiin LTE-reitittimiin). Ruostumaton teräs 304 kaikille "L" -kiinnikkeille ja U-pulttien kiinnitysruuvisarjoille; mahdollistaa työskentelyn meriliikenteessä

  • 4G ja GPS FPC-reitittimen antenni

    4G ja GPS FPC antenni langaton yhdyskäytävä iot lora reitittimen antenni

    Tämä fpc 4G antenni wh-4gps-fpc8 on suunniteltu 800 MHz:lle (2G /4G ), 900mhz (4G), 1800mhz (3G / 4G), 2100mhz (4G) ja 2600mhz (4G) taajuusalue ja tukee kaikkia vakiintuneita standardeja, kuten GSM, 2G, 3G ja 4G (800) / 900 / 1800 / 2100 / 2600). ja gps 1575 . 42 MHz helppo asentaa 3m liimakiinnitys.

  • 2×2 MIMO 5G -antenni

    2×2 MIMO 5G -antenni Omni Cellular Sub6

    WH-5G-ST6x2 on 5G-antenni suunniteltu tehtaan signaalin kattavuus Se toimii taajuusalueella 700–4800 MHz, minkä ansiosta se tukee laajaa kirjoa 5G-sovelluksia. 6 dBi x2 vahvistuksella se tehostaa signaalin voimakkuutta tehokkaasti varmistaen luotettavan tiedonsiirron tehdasympäristössä. Siinä on ominaisuuksia N-naaras x2 liittimet, jotka ovat alan standardi ja helpottavat asennusta ja liittämistä asiaankuuluviin tietoliikennelaitteisiin. Φ75X200 mm:n kokonsa ansiosta se sopii erilaisiin asennustilanteisiin tehtaissa. Tällä antennilla on ratkaiseva rooli... 5G-asema ja tehtaan, mikä helpottaa saumatonta 5G-signaali jakelu teollisuuslaitoksissa. Kaapeli Valinnaisesti tarjoamme parin antenni tyyppisiä kaapeleita RG58U Pituudeltaan 2,5 m, 5 m, 10 m ja 15 m, N-uros - SMA-uros -liitännällä (sopii yleisimpiin LTE-reitittimet ) liittimet.

  • GNSS 5G 4G LTE iot wifi mimo 6 in 1 -antenni

    ulkoajoneuvon yhdistelmäantenni 6 in 1 -antenni

    sisäänrakennettu X6 MIMO suuri teho pystysuorat antennit 5g NR WH-MIMO-04X6 on sarja korkean suorituskyvyn 6 mimo antennit kattaa 698-960/1710-3800 MHz valinnaisella GPS/GNSS:llä ja valinnaisella LTE:llä; wifix5 tai LTEX4 tai GNSS ja wifi LTE X6 mimo/diversiteetti 2.4/5.0ghz. helppo asentaa mukana M22 TAI M28 ruuvi räätälöity; ip67 vedenpitävä muotoilu ja välillä antenni ja asennuskaappi toimitetaan vedenpitävällä kumirenkaalla

  • 5G NR LTE:n korkean vahvistuksen omni mimo-antenni

    5G 4G LTE mimo 6dbi X2 lyhyt omni mimo antenni

    4G ja 5g ulkoinen antenni suunniteltu lisäämään verkon peittoa rakennuksissa; omni antenni 200mm pieni koko mukana tulee 5 metriä pienihäviöistä kaapelia, joka on päätetty SMA-urosliittimellä. the antenni on suunniteltu masto-/pylväs- tai seinäkahvan asennukseen. Mukana on asennussarja (kulmakiinnike ja u-kiinnike halkaisijaltaan 30-50 mm:n kahvoihin). soveltuu ulkokäyttöön.ip67

  • MiMo 6 x6 2G 3G 4G 5G DVBT WiFi GNSS Ajoneuvoantenni

    MiMo 6x6 2G 3G 4G 5G DVBT WiFi GNSS Ajoneuvoantenni

    [jos !tukilistat] Linja-autoasemaympäristössä WH-5GDVB-08x8 toimivat yhdessä parantaakseen 5G-verkko kattavuus. 5G MIMO-antenni voi parantaa kapasiteettia ja tiedonsiirtonopeutta monitulo- ja monilähtöteknologiansa avulla, kun taas 5G-paneeliantenni voi tarjota kohdennettua ja suuntaavaa kattavuutta varmistaen, että linja-autot, matkustajat ja asemilla toimivat järjestelmät voivat nauttia luotettavasta ja nopeasta liikenteestä 5G-viestintä erilaisiin sovelluksiin. [endif] Antenni on yhdeksänporttinen kaksielementtinen antenni, joka on suunniteltu kattamaan 617–6000 MHz:n taajuusalueen. matkapuhelintaajuudet, kaksi elementtiä, jotka on suunniteltu kattamaan 2,4–2,5 ja 4,9–6 GHz:n taajuusalueet WLAN-yhteys ja DVBT bändit ja yksi GNSS elementti. Antenni voidaan asentaa ajoneuvon katolle tai kiinteään rakenteeseen. Antenni täyttää tai ylittää useita kuljetussovellusten ympäristön kestävyyden vaatimuksia. Tämä antenni on monisuuntainen, kestävä ja täysin IP67-vedenpitävä ulkoinen M2M-antenni varten käyttö telematiikassa, kuljetuksessa ja etävalvonnassa. Antennilla on oma maataso, ja se voi säteillä mihin tahansa asennusympäristöön, kuten metalliin tai muoviin, vaikuttamatta suorituskykyyn. Kaapelit ovat pienihäviöisiä, ja niiden pituudet voivat olla jopa 4 metriä, mikä on kriittistä linja-autoissa, junissa ja muissa kaupallisissa kuljetussovelluksissa. Saatavilla myös räätälöityjä kaapeleita ja liittimiä.

  • UHF 433 MHz RFID pyöreä polarisoitu patch-antenni

    433MHz pyöreä polarisaatio RHCP litteä antenni

    RFID oikeanpuoleinen pyöreä litteä antenni , 1 N-naarasliitin. Taajuus 428-438 MHz, korkea vahvistus 9 dBi. Mitat 450X450X110(MM). Paino on 2kg.

ota yhteyttä
  • Wellhope langaton viestintälaite Ltd (Kiina):

    No.8, Bidi Road Xinan Street SanShui District FoShan City, Guangdong , China

  • onko sinulla kysyttävää? soita meille

    puh : 0086 757 87722921

  • ota meihin yhteyttä

    sähköposti : wh@whwireless.com

    sähköposti : kinlu@whwireless.com

    whatsapp : +8613710314921

seuraa meitä :

Facebook instgram Linkedin Youtube TikTok VK
Lähetä viesti
tervetuloa langattomaan wellhopiin

verkkopalvelu

Koti

Tuotteet

uutiset

ottaa yhteyttä