Caratteristiche
●Funzionamento a banda larga
●Doppia polarizzazione
●Guadagno moderato
●Sistemi di comunicazione
●Sistemi radar
●Configurazione del sistema
Schemi
| RM-CDPHA218-15 | ||
| Parametri | Tipico | Unità |
| Gamma di frequenza | 2-18 | GHz |
| Guadagno | 8-24 | dBi |
| VSWR | ≤2.5 |
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| Polarizzazione | Doppio Lineare |
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| Isolamento di polarizzazione incrociata | ≥20 | dB |
| Isolamento delle porte | 40 | dB |
| Ampiezza del fascio a 3 dB | Aereo E:7~ 58 Piano H:11~ 48 | ° |
| Connettore | SMA-F |
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| Trattamento superficiale | Pnon |
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| Misurare(L*P*A) | 276*147*147(±5) | mm |
| Peso | 0,945 | kg |
| Materiale | Al |
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| Temperatura di esercizio | -40-+85 | °C |
L'antenna a tromba conica a doppia polarizzazione rappresenta una sofisticata evoluzione nella progettazione di antenne a microonde, combinando la simmetria superiore del diagramma di radiazione della geometria conica con la capacità di doppia polarizzazione. Questa antenna presenta una struttura conica affusolata che ospita due canali di polarizzazione ortogonali, tipicamente integrati tramite un trasduttore di modo ortogonale (OMT) avanzato.
Principali vantaggi tecnici:
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Simmetria eccezionale del pattern: mantiene pattern di radiazione simmetrici sia sul piano E che sul piano H.
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Centro di fase stabile: garantisce caratteristiche di fase costanti su tutta la larghezza di banda operativa.
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Elevato isolamento delle porte: in genere supera i 30 dB tra i canali di polarizzazione.
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Prestazioni a banda larga: generalmente raggiungono un rapporto di frequenza pari o superiore a 2:1 (ad esempio, 1-18 GHz)
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Bassa polarizzazione incrociata: in genere migliore di -25 dB
Applicazioni principali:
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Sistemi di misurazione e calibrazione di precisione per antenne
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Impianti di misurazione della sezione trasversale radar
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Test EMC/EMI che richiedono diversità di polarizzazione
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Stazioni terrestri per comunicazioni satellitari
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Applicazioni di ricerca scientifica e metrologia
La geometria conica riduce significativamente gli effetti di diffrazione dei bordi rispetto ai design piramidali, con conseguenti diagrammi di radiazione più puliti e capacità di misurazione più accurate. Ciò la rende particolarmente preziosa in applicazioni che richiedono un'elevata purezza del diagramma e una precisione di misurazione elevata.
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