Frekvensområde: 26,5-28MHz SWR: ≤1,2:1 Max. driva: 35W kontinuerlig 250W Kort tid Bandbredd vid S.W.R. 2:1: 1900KHz Impedans: 50 ohm Pisklängd: ...
Se detaljer Prestationsskillnader och optimeringsstrategier för CB -antenn (Kavitetsstödd antenn) Vid höga och låga frekvenser måste analyseras i kombination med de grundläggande principerna för antennkonstruktion och skillnaderna i signalegenskaper.
Prestationsskillnader
Frekvenssvar:
Högfrekvenssignal: CB-antenn har vanligtvis bättre direktivitet och förstärkning i högfrekvensbandet, eftersom våglängden för högfrekvenssignal är kortare, antennkonstruktionen kan vara mer kompakt och det är lättare att uppnå hög direktivitet.
Lågfrekvenssignaler: I lågfrekvensbandet, på grund av den längre våglängden, ökar antennstorleken också i enlighet därmed, vilket kan komplicera antennkonstruktionen och öka kostnaden. Samtidigt kanske direktiviteten och förstärkningen av lågfrekvenssignaler inte är så bra som högfrekventa signaler.
Signalöverföring:
Högfrekvenssignal: På grund av den korta perioden och den korta våglängden för högfrekvenssignal kan CB-antenn uppnå högre dataöverföringshastighet och kortare överföringsfördröjning i högfrekvensbandet.
Lågfrekvenssignal: Lågfrekventa signaler har en lång period och en lång våglängd och kan överföras över längre avstånd, men dataöverföringshastigheten och realtidsprestanda kanske inte är lika bra som högfrekvent signaler.
Anti-störningsförmåga:
Högfrekvenssignal: Högfrekvenssignal har en kortare våglängd och är relativt resistent mot extern störning, så den är mer stabil i applikationer som trådlös kommunikation.
Lågfrekvenssignal: Lågfrekvenssignal har en längre våglängd och kan vara mer mottaglig för störningar från den yttre miljön, såsom väder, terräng, etc.
Optimeringsstrategi
Antenndesign:
Högfrekvens: För högfrekvensband kan en mer kompakt och mycket riktad CB -antenn utformas för att förbättra förstärkningen och direktiviteten.
Lågfrekvens: I lågfrekvensband kan en större antennkonstruktion krävas för att säkerställa tillräcklig signaltäckning. Samtidigt kan tekniker som multi-antenna-matriser eller mångfaldsmottagning övervägas för att förbättra tillförlitligheten och stabiliteten i signalmottagningen.
Materialval:
Välj lämpliga antennmaterial såsom metaller och keramik enligt frekvensegenskaper och applikationsscenarier. Högfrekvensbandet kan behöva överväga materialets konduktivitet och högfrekventa prestanda, medan det låga frekvensbandet kan ägna mer uppmärksamhet åt materialets stabilitet och korrosionsmotstånd.
Matchande nätverk:
Optimera det matchande nätverket för antennen för att säkerställa impedansmatchning mellan antennen och överföringsanordningen för att minska signalförlust och förbättra överföringseffektiviteten.
Miljöanpassningsförmåga:
För olika frekvensband och applikationsmiljöer, design CB-antenn med god miljöanpassningsbarhet, såsom vattentät, dammtät, korrosionsbeständig och andra egenskaper.
Signalbehandlingsteknik:
Kombinerat med modern signalbehandlingsteknologier, såsom digital signalbehandling, strålformning, etc., förbättras prestandan för CB -antenn vid höga och låga frekvenser ytterligare.
Det bör noteras att ovanstående analys endast är för de allmänna prestationsskillnaderna och optimeringsstrategierna för CB -antenn vid höga och låga frekvenser. I faktiska applikationer krävs också riktad design och optimering enligt specifika frekvensområden, applikationsscenarier och prestandakrav.
Kontakta oss