Aufrufe: 0 Autor: Site-Editor Veröffentlichungszeit: 11.06.2025 Herkunft: Website
Physikalischer Test einer 5G-Vollband-Rundstrahlantenne aus glasfaserverstärktem Kunststoff
In der aktuellen Ära der rasanten Popularisierung der 5G-Technologie wirkt sich die Antennenleistung direkt auf die Netzabdeckung und das Benutzererlebnis aus. Um die tatsächliche Leistung der 5G-Vollband- und omnidirektionalen glasfaserverstärkten Kunststoffantenne zu überprüfen, haben wir professionelle Tests durchgeführt.

I. Prüfungsvorbereitung
Um die Genauigkeit der Daten sicherzustellen, wurden professionelle Geräte wie Vektornetzwerkanalysatoren und schalltote Mikrowellenkammern für Tests in einem elektromagnetisch abgeschirmten Labor mit einer Temperatur von 25 ± 2 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 55 % ausgewählt.

Ii. Kerntestaufgaben
Vollständige Frequenzbandabdeckung: Durchsuchen Sie mit einem Vektornetzwerkanalysator das gesamte 5G-Frequenzband (Niederfrequenzband 300 MHz – 1 GHz, Mittelfrequenzband 1 GHz – 6 GHz, Hochfrequenzband 24,25 GHz – 52,6 GHz) und zeichnen Sie die Rückflussdämpfung und das Stehwellenverhältnis auf.
Omnidirektionale Strahlung: In einer schalltoten Mikrowellenkammer mit der Antenne als Mittelpunkt werden Punkte in Abständen von 10° in horizontaler Richtung festgelegt, um die Signalstärke in alle Richtungen zu messen und das Strahlungsmuster zu zeichnen.
Gewinn und Effizienz: Vergleichen Sie mit der Vergleichsmethode die Empfangsleistung mit der der Standardantenne und berechnen Sie den Gewinn. Bewerten Sie die Strahlungseffizienz in Kombination mit der Eingangs- und Ausgangsleistung.
Anpassungsfähigkeit an die Umgebung: Simulieren Sie eine hohe Temperatur von 70 °C, eine niedrige Temperatur von -40 °C, eine Luftfeuchtigkeit von 95 % sowie Salznebel- und Sandstaubumgebungen, um die Stabilität der Antennenleistung zu testen.

III. Wichtige Testergebnisse
Tests zeigen, dass die Rückflussdämpfung innerhalb des gesamten Frequenzbands weniger als -10 dB und das Stehwellenverhältnis weniger als 2 beträgt, wodurch eine gute Signalübertragung erreicht wird. Der Unterschied in der Signalintensität in horizontaler Richtung wird innerhalb von ±1 dB kontrolliert und die omnidirektionalen Strahlungseigenschaften sind ausgezeichnet. Die Mittelbandverstärkung beträgt 3 dBi, die Hochfrequenzbandverstärkung beträgt 5 dBi und die Strahlungseffizienz übersteigt 85 %. Nach Tests in rauen Umgebungen schwanken die Leistungsindikatoren kaum und es weist eine starke Anpassungsfähigkeit an die Umgebung auf. 










IV. Abschluss
Dieser Test bestätigte, dass die 5G-Vollband- und omnidirektionale glasfaserverstärkte Kunststoffantenne hinsichtlich Frequenzbandabdeckung, Strahlungseigenschaften, Gewinneffizienz und Umgebungsanpassungsfähigkeit eine hervorragende Leistung erbringt, den stabilen Betrieb von 5G-Netzwerken stark unterstützt und breite Anwendungsaussichten bietet.