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Planare Spiralantenne, 5 dBi typ. Gewinn, Frequenzbereich 18–40 GHz, RM-PSA1840-5

Kurzbeschreibung:

Die RF MISO RM-PSA1840-5 ist eine rechtsdrehende, kreisförmige Spiralantenne, die im Frequenzbereich von 18 bis 40 GHz arbeitet. Sie ist für EMV-Anwendungen, Aufklärung, Orientierung, Fernerkundung und die flächenbündige Montage in Fahrzeugen konzipiert. Diese Helixantennen können als eigenständige Antennenkomponenten oder als Zuleitungen für Reflektorantennen verwendet werden.


Produktdetails

Antennenkenntnisse

Produkt-Tags

Merkmale

● Ideal für Anwendungen in der Luft oder am Boden

● Niedriges VSWR

● RH Zirkulare Polarisation

● Mit Radom

Spezifikationen

RM-PSA1840-5

Parameter

Typisch

Einheiten

Frequenzbereich

18-40

GHz

Gewinnen

5 Typ.

dBi

VSWR

2,5 Typ.

 

Polarisation

 RH Zirkulare Polarisation

 

 Anschluss

2,92-Weiblich

 

Material

Al/Epoxid-Glasfaser

 

3dB-Strahlbreite

60°- 80°

 

Größe(L*B*H)

Φ33,2*36,9(±5)

mm

Antennenabdeckung

Ja

 

Wasserdicht

Ja

 

Gewicht

0,01

Kg

Belastbarkeit, CW

1

w

Belastbarkeit, Spitzenleistung

50

w


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  • Eine planare Spiralantenne ist eine klassische frequenzunabhängige Antenne, die für ihre extrem breite Bandbreite bekannt ist. Ihre Struktur besteht aus zwei oder mehr Metallarmen, die sich spiralförmig von einem zentralen Speisepunkt nach außen winden. Gängige Typen sind die archimedische Spirale und die logarithmische Spirale.

    Die Funktionsweise basiert auf der selbstkomplementären Struktur (Metall- und Luftspalte weisen identische Formen auf) und dem Konzept der „aktiven Zone“. Bei einer bestimmten Frequenz wird ein ringförmiger Bereich auf der Spirale mit einem Umfang von etwa einer Wellenlänge angeregt und bildet die für die Strahlung verantwortliche aktive Zone. Mit der Frequenzänderung wandert diese aktive Zone entlang der Spiralarme, wodurch die elektrischen Eigenschaften der Antenne über eine extrem große Bandbreite stabil bleiben.

    Die wichtigsten Vorteile dieser Antenne sind ihre extrem große Bandbreite (oft 10:1 oder mehr), die inhärente Fähigkeit zur zirkularen Polarisation und die stabilen Strahlungsmuster. Ihre Hauptnachteile sind die relativ große Größe und die typischerweise geringe Verstärkung. Sie findet breite Anwendung in Bereichen, die eine extrem hohe Bandbreite erfordern, wie z. B. elektronische Kampfführung, Breitbandkommunikation, Zeitbereichsmessungen und Radarsysteme.

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