Hoarnantenne is ien fan 'e breed brûkte antennes mei ienfâldige struktuer, breed frekwinsjeberik, grutte krêftkapasiteit en hege winst.Hoarnantenneswurde faak brûkt as feedantennes yn grutskalige radioastronomy, satellyttracking en kommunikaasjeantennes. Neist dat se tsjinje as in feed foar reflektors en lenzen, is it in gewoan elemint yn phased arrays en tsjinnet it as in mienskiplike standert foar kalibraasje en fersterkingsmjittingen fan oare antennes.
In hoarnantenne wurdt foarme troch it stadichoan ûntfolden fan in rjochthoekige of in sirkelfoarmige weachlieder op in spesifike manier. Troch de stadige útwreiding fan it mûleflak fan 'e weachlieder wurdt de oerienkomst tusken de weachlieder en de frije romte ferbettere, wêrtroch't de refleksjekoëffisjint lytser wurdt. Foar de oanfierde rjochthoekige weachlieder moat safolle mooglik single-mode-oerdracht berikt wurde, dat wol sizze, allinich TE10-weagen wurde oerdroegen. Dit konsintrearret net allinich de sinjaalenerzjy en ferminderet it ferlies, mar foarkomt ek de ynfloed fan ynter-mode-ynterferinsje en ekstra fersprieding feroarsake troch meardere modi.
Neffens de ferskillende ynsetmetoaden fan hoarnantennes kinne se wurde ferdield ynsektorhoarnantennes, piramidehoarnantennes,konyske hoarnantennes, golfhoarnantennes, geriffelde hoarnantennes, multi-modus hoarnantennes, ensfh. Dizze gewoane hoarnantennes wurde hjirûnder beskreaun. Ynlieding ien foar ien
Sektorhoarnantenne
E-plane sektor hoarnantenne
De E-plane sektorhoarnantenne is makke fan in rjochthoekige golflieder dy't ûnder in bepaalde hoeke iepene is yn 'e rjochting fan it elektryske fjild.
De ûndersteande figuer lit de simulaasjeresultaten sjen fan 'e E-flak sektorhoarnantenne. It is te sjen dat de strielbreedte fan dit patroan yn 'e E-flakrjochting smeller is as yn 'e H-flakrjochting, wat feroarsake wurdt troch de gruttere iepening fan it E-flak.
H-flak sektorhoarnantenne
De H-flak sektorhoarnantenne is makke fan in rjochthoekige golflieder dy't ûnder in bepaalde hoeke iepene is yn 'e rjochting fan it magnetyske fjild.
De ûndersteande figuer lit de simulaasjeresultaten sjen fan 'e H-flak sektorhoarnantenne. It is te sjen dat de strielbreedte fan dit patroan yn 'e H-flakrjochting smeller is as yn 'e E-flakrjochting, wat feroarsake wurdt troch de gruttere iepening fan it H-flak.
RFMISO sektor hoarn antenne produkten:
Piramidehoarnantenne
De piramidehoarnantenne is makke fan in rjochthoekige golflieder dy't ûnder in bepaalde hoeke yn twa rjochtingen tagelyk iepene wurdt.
De ûndersteande figuer lit de simulaasjeresultaten sjen fan in piramidefoarmige hoarnantenne. De strielingskarakteristiken binne yn prinsipe in kombinaasje fan sektorhoarnen yn it E-flak en yn it H-flak.
Konyske hoarnantenne
As it iepen ein fan in sirkelfoarmige golflieder hoarnfoarmich is, wurdt it in konyske hoarnantenne neamd. In konyske hoarnantenne hat in sirkelfoarmige of elliptyske iepening derboppe.
De ûndersteande figuer lit de simulaasjeresultaten fan 'e konyske hoarnantenne sjen.
RFMISO konyske hoarnantenneprodukten:
Gegolfde hoarnantenne
In golfhoarnantenne is in hoarnantenne mei in golfde binnenflak. It hat de foardielen fan in brede frekwinsjebân, lege krúspolarisaasje en goede strielsymmetrieprestaasjes, mar de struktuer is kompleks, en de ferwurkingsmoeilijkheden en kosten binne heech.
Gegolfde hoarnantennes kinne wurde ferdield yn twa soarten: piramidefoarmige gegolfde hoarnantennes en konyske gegolfde hoarnantennes.
RFMISO golfhoarnantenneprodukten:
RM-CHA140220-22
Piramidale golfhoarnantenne
Konyske golfhoarnantenne
De ûndersteande figuer lit de simulaasjeresultaten sjen fan 'e konyske golfhoarnantenne.
Rigged hoarn antenne
As de wurkfrekwinsje fan in konvinsjonele hoarnantenne grutter is as 15 GHz, begjint de efterlob te splitsen en nimt it nivo fan 'e sydlob ta. It tafoegjen fan in richelstruktuer oan 'e sprekkerholte kin de bânbreedte ferheegje, de impedânsje ferminderje, de fersterking ferheegje en de rjochting fan strieling ferbetterje.
Ribbelhoarnantennes wurde benammen ferdield yn dûbelribbelhoarnantennes en fjouwerribbelhoarnantennes. Hjirûnder wurdt de meast foarkommende piramidefoarmige dûbelribbelhoarnantenne as foarbyld brûkt foar simulaasje.
Piramide dûbele riche hoarnantenne
Troch twa richelstrukturen ta te foegjen tusken it weachliederdiel en it hoarniepeningsdiel ûntstiet in dûbele richelhoarnantenne. De weachliederseksje is ferdield yn in efterholte en in richelgolflieder. De efterholte kin de hegere-oardermodi dy't yn 'e weachlieder oanstutsen wurde, filterje. De richelgolflieder ferminderet de ôfsnijfrekwinsje fan 'e haadmodusoerdracht, wêrtroch it doel berikt wurdt om de frekwinsjebân te ferbreedzjen.
De geriffelde hoarnantenne is lytser as de algemiene hoarnantenne yn deselde frekwinsjebân en hat in hegere winst as de algemiene hoarnantenne yn deselde frekwinsjebân.
De ûndersteande figuer lit de simulaasjeresultaten sjen fan 'e piramidale dûbelribbede hoarnantenne.
Multimode hoarnantenne
Yn in protte tapassingen binne hoarnantennes nedich om symmetryske patroanen yn alle flakken, fazesintrumkoïnsjinsje yn 'e $E$- en $H$-flakken, en sydlobûnderdrukking te leverjen.
De multimodus-eksitaasjehoarnstruktuer kin it striel-equalisaasje-effekt fan elk flak ferbetterje en it sydlobnivo ferminderje. Ien fan 'e meast foarkommende multimodushoarnantennes is de dûbelmodus konyske hoarnantenne.
Dual Mode Konyske Hoarn Antenne
De dûbele-modus kegelhoarn ferbetteret it $E$ flakpatroan troch in hegere-oarder modus TM11-modus yn te fieren, sadat it patroan axiaal symmetryske lykmakke strielkarakteristiken hat. De figuer hjirûnder is in skematysk diagram fan 'e ferdieling fan it elektryske fjild fan it apertuer fan 'e haadmodus TE11-modus en de hegere-oarder modus TM11 yn in sirkelfoarmige golflieder en syn synthetisearre apertuerfjildferdieling.
De strukturele ymplemintaasjefoarm fan 'e dûbelmodus konyske hoarn is net unyk. Algemiene ymplemintaasjemetoaden omfetsje Potterhoarn en Pickett-Potterhoarn.
De ûndersteande figuer lit de simulaasjeresultaten sjen fan 'e Potter dual-mode konyske hoarnantenne.
Pleatsingstiid: 1 maart 2024

