FG00018
Keesun
FG00018
Saatavuus: | |
---|---|
Määrä: | |
Mikä on lasikuituvahvistetun muovin rooli, onko se parempi sisäarvoon tai ulkoarvoon? Monet ihmiset ihmettelevät, käyttävätkö sitä sisätiloissa, jos talosta tulee solutorni. Vain tosissasi. Koska pystysuuntainen kulma on pieni, signaali voidaan lähettää vain 6 - 8 asteessa vaakasuoraan, joten lasikuitu antennia käytetään laajasti langattomaan peitossa tavallisella alueella, langaton peittävyys samassa vaakasuorassa sijaintiympäristössä ja langaton peitto samassa vaakasuorassa asennossa, jos kehys on korkeammalla sijainnissa,,
Harjoittavat korkeaa antennin voittoa. Sisätiloissa kotitalous- tai teollisuusreitittimissä, kuten Cisco, Huawei, D-Link jne., Antennin valinta on yleensä 2-5DBI, ja korkean sateen antenneja käytetään harvoin. Tämä johtuu siitä, että toisaalta korkea-antenni on yleensä suuri koko ja hankalaa asennusta; Toisaalta korkean tuottomuotoisen antennin, vaikka vaakasuorassa tasossa on moniveinen säteily, on kapea säteilykulman peittävyys pystysuorassa tasossa (pieni keilan leveys), joka on haitallinen suhteellisen lyhyessä viestintäetäisyydessä (selitetty paperissa). Siksi antennit, joiden voitot ovat alle 8DBI, valitaan yleensä huoneen lyhyen kantaman peittämiseksi.
Kun käytetään korkean sateen FRP-antennia, on tarpeen kiinnittää huomiota FRP-antennin säteilykuvioon, erityisesti pystysuoran tason lohkon leveyteen. Ulkoilussa, jossa viestintäetäisyyden on oltava erittäin kaukana, käytetään yleensä korkean tuen FRP-antenneja, ja antennin pystysuoran pinnan säteilykulma on hyvin kapea, joten lähetinvastaanottimen antenni on varmistettava, että sama vaakasuora sijainti on niin pitkälle kuin mahdollista. Mitä eroa FRP -antennin ja tavallisen antennin välillä on? FRP -antennit eivät pelkää vettä verrattuna tavallisiin antenneihin, ja antennirakenne on jonkin verran erilainen kuin tavalliset pystysuorat antennit, mutta periaate on sama.
Normaalissa antennissa on alhaisempi voitto, lähempänä, mutta lohkon leveys, toisin sanoen ympäröivä peitto, on suurempi. Tyypillinen on satelliitiantenni, vahvistus on erittäin korkea, mutta melkein vain etua varten tehokas, kulma on hyvin pieni ja tukiaseman suuntaantenni voi kattaa alueen 120 astetta.
Mikä on lasikuituvahvistetun muovin rooli, onko se parempi sisäarvoon tai ulkoarvoon? Monet ihmiset ihmettelevät, käyttävätkö sitä sisätiloissa, jos talosta tulee solutorni. Vain tosissasi. Koska pystysuuntainen kulma on pieni, signaali voidaan lähettää vain 6 - 8 asteessa vaakasuoraan, joten lasikuitu antennia käytetään laajasti langattomaan peitossa tavallisella alueella, langaton peittävyys samassa vaakasuorassa sijaintiympäristössä ja langaton peitto samassa vaakasuorassa asennossa, jos kehys on korkeammalla sijainnissa,,
Harjoittavat korkeaa antennin voittoa. Sisätiloissa kotitalous- tai teollisuusreitittimissä, kuten Cisco, Huawei, D-Link jne., Antennin valinta on yleensä 2-5DBI, ja korkean sateen antenneja käytetään harvoin. Tämä johtuu siitä, että toisaalta korkea-antenni on yleensä suuri koko ja hankalaa asennusta; Toisaalta korkean tuottomuotoisen antennin, vaikka vaakasuorassa tasossa on moniveinen säteily, on kapea säteilykulman peittävyys pystysuorassa tasossa (pieni keilan leveys), joka on haitallinen suhteellisen lyhyessä viestintäetäisyydessä (selitetty paperissa). Siksi antennit, joiden voitot ovat alle 8DBI, valitaan yleensä huoneen lyhyen kantaman peittämiseksi.
Kun käytetään korkean sateen FRP-antennia, on tarpeen kiinnittää huomiota FRP-antennin säteilykuvioon, erityisesti pystysuoran tason lohkon leveyteen. Ulkoilussa, jossa viestintäetäisyyden on oltava erittäin kaukana, käytetään yleensä korkean tuen FRP-antenneja, ja antennin pystysuoran pinnan säteilykulma on hyvin kapea, joten lähetinvastaanottimen antenni on varmistettava, että sama vaakasuora sijainti on niin pitkälle kuin mahdollista. Mitä eroa FRP -antennin ja tavallisen antennin välillä on? FRP -antennit eivät pelkää vettä verrattuna tavallisiin antenneihin, ja antennirakenne on jonkin verran erilainen kuin tavalliset pystysuorat antennit, mutta periaate on sama.
Normaalissa antennissa on alhaisempi voitto, lähempänä, mutta lohkon leveys, toisin sanoen ympäröivä peitto, on suurempi. Tyypillinen on satelliitiantenni, vahvistus on erittäin korkea, mutta melkein vain etua varten tehokas, kulma on hyvin pieni ja tukiaseman suuntaantenni voi kattaa alueen 120 astetta.
Nimi | Arvo |
Antennityyppi | Omni -antenni |
Impedanssi | 50 |
Vähimmäiskäyttölämpötila | -40 ° C |
Suurin käyttölämpötila | 85 ° C |
Asennustyyli | Seinä/napa |
Irtisanomistyyli | Liitin |
Antenniliitintyyppi | N -tyyppi |
Liittimen runko | Suoraan |
Vastakkaisuus | Pystysuora |
Taajuusalue | 2,4 GHz |
Liiton napaisuus | Normaali |
Kaapelin pituus (mm) | n/a |
Pakkaus | Putki, laatikko |
VSWR | <1,92 |
IP -luokitus | IP65 |
Rouhi | Kyllä |
Voitto (max) | 5 |
Pituus (mm) | 300 |
Leveys (mm) | 20 |
Korkeus (mm) | 20 |
Paino (g) | 190 |
Nimi | Arvo |
Antennityyppi | Omni -antenni |
Impedanssi | 50 |
Vähimmäiskäyttölämpötila | -40 ° C |
Suurin käyttölämpötila | 85 ° C |
Asennustyyli | Seinä/napa |
Irtisanomistyyli | Liitin |
Antenniliitintyyppi | N -tyyppi |
Liittimen runko | Suoraan |
Vastakkaisuus | Pystysuora |
Taajuusalue | 2,4 GHz |
Liiton napaisuus | Normaali |
Kaapelin pituus (mm) | n/a |
Pakkaus | Putki, laatikko |
VSWR | <1,92 |
IP -luokitus | IP65 |
Rouhi | Kyllä |
Voitto (max) | 5 |
Pituus (mm) | 300 |
Leveys (mm) | 20 |
Korkeus (mm) | 20 |
Paino (g) | 190 |