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संचार एंटेना और सहायक उपकरण: 3जी/4जी सिग्नल रिपीटर एम्पलीफायर के लिए सिग्नल को बेहतर ढंग से प्राप्त और प्रसारित कैसे करें?

संचार एंटेना और सहायक उपकरणों का सिद्धांत,

3जी/4जी सिग्नल रिपीटर एम्पलीफायरों के लिए सिग्नल को बेहतर तरीके से प्राप्त और प्रसारित कैसे करें?

वेबसाइट:https://www.lintratek.com/

सबसे पहले, एंटीना का सिद्धांत:

1.1 एंटेना की परिभाषा:
एक ऐसा उपकरण जो अंतरिक्ष में किसी विशिष्ट दिशा में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रभावी रूप से विकिरण कर सकता है या अंतरिक्ष में किसी विशिष्ट दिशा से विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकता है।

1.2 एंटीना के कार्य:

Ø ऊर्जा रूपांतरण – निर्देशित तरंग और मुक्त स्थान तरंग का रूपांतरण; दिशात्मक विकिरण (प्राप्ति) – इसमें एक निश्चित दिशात्मकता होती है।

1.3 एंटीना विकिरण सिद्धांत:

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1.4 एंटीना पैरामीटर

विकिरण पैरामीटर

Ø आधी शक्ति वाली बीम की चौड़ाई, आगे से पीछे का अनुपात;

Ø ध्रुवीकरण मोड, क्रॉस ध्रुवीकरण भेदभाव;

Ø दिशात्मकता कारक, एंटीना लाभ;

Ø मुख्य लोब, द्वितीयक लोब, साइडलोब दमन, शून्य फिलिंग, बीम डाउनटिल्ट…

सर्किट पैरामीटर

वोल्टेज स्टैंडिंग वेव अनुपात (VSWR), परावर्तन गुणांक (Γ), वापसी हानि (RL);

Ø इनपुट प्रतिबाधा Zin, संचरण हानि TL;

Ø अलगाव आइसो;

Ø निष्क्रिय तृतीय क्रम इंटरमॉड्यूलेशन PIM3…

एंटीना साइडलोब

018文章图

क्षैतिज बीम की चौड़ाई

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आगे से पीछे का अनुपात: यह एंटीना पर आगे की ओर विकीर्ण शक्ति और पीछे की ओर विकीर्ण शक्ति के अनुपात को ±30° के भीतर निर्दिष्ट करता है।

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गेन और एंटीना के आकार तथा बीमविड्थ के बीच संबंध

“टायर” को चपटा करने पर, सिग्नल जितना अधिक केंद्रित होगा, गेन उतना ही अधिक होगा, एंटीना का आकार जितना बड़ा होगा, और बीमविड्थ उतनी ही कम होगी;

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एंटेना गेन के कुछ प्रमुख बिंदु:

एंटीना एक निष्क्रिय उपकरण है और ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता। एंटीना गेन का अर्थ है ऊर्जा को प्रभावी ढंग से केंद्रित करके विद्युत चुम्बकीय तरंगों को एक विशिष्ट दिशा में विकीर्ण या ग्रहण करने की क्षमता।

Ø एंटेना का गेन वाइब्रेटरों के सुपरपोज़िशन द्वारा उत्पन्न होता है। गेन जितना अधिक होगा, एंटेना की लंबाई उतनी ही अधिक होगी। गेन को 3dB बढ़ाएँ और वॉल्यूम को दोगुना करें।

एंटेना का गेन जितना अधिक होगा, डायरेक्टिविटी उतनी ही बेहतर होगी, ऊर्जा उतनी ही अधिक केंद्रित होगी और लोब उतना ही संकरा होगा।

1.5 विकिरण पैरामीटर

ध्रुवीकरण: अंतरिक्ष में विद्युत क्षेत्र सदिश के प्रक्षेप पथ या परिवर्तन को संदर्भित करता है।

1.6 परिपथ पैरामीटर

वापसी हानि

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दो, एंटीना उत्पाद

2.1 एंटीना नामकरण विधि:

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एंटीना की श्रेणियां: ओडीपी (आउटडोर डायरेक्शनल प्लेट एंटीना), ओओए (आउटडोर ओमनीडायरेक्शनल एंटीना), आईएक्सडी (इनडोर सीलिंग एंटीना), ओसीएस (आउटडोर बाईडायरेक्शनल एंटीना), ओसीए (आउटडोर क्लस्टर एंटीना), ओवाईआई (आउटडोर यागी एंटीना), ओआरए (आउटडोर थ्रोइंग सरफेस एंटीना), आईडब्ल्यूएच (इनडोर वॉल माउंटेड एंटीना) इत्यादि।

हाफ पावर एंगल: 032, 065, 090, 105, 360 (बेस स्टेशन एंटीना) 020, 030, 040, 050, 060, 075, 090, 120, 160, 360 (रिपीटर एंटीना)

ध्रुवीकरण मोड: R (द्वि ध्रुवीकरण), V (एकल ध्रुवीकरण)

लाभ: वास्तविक मान के आधार पर अधिकतम मान 21dbi है।

जोड़ों के प्रकार: D (डिन हेड), N (एन-टाइप हेड), S (एसएमए हेड), T (टीएनसी हेड) इत्यादि।

आवृत्ति बैंड:

विनिर्देश कोड: रोमन अक्षर उत्पाद की पीढ़ी को दर्शाते हैं। इसके बाद के अक्षर और संख्याएँ झुकाव कोण, आकार और अन्य जानकारी दर्शाते हैं। F प्रकार; V विद्युत विनियमन; RV दूरस्थ विद्युत मॉड्यूलेशन

2.2 बेस स्टेशन एंटीना

  

सर्वदिशात्मक एंटीना, दोहरी आवृत्ति वाला एंटीना

तीन-आवृत्ति वाला एंटीना

सीलिंग एंटीना

                                                                       दीवार पर लगा हुआ एंटीना

यागी एंटीना

ग्रिड एंटीना

ब्रॉडबैंड सर्वदिशात्मक एंटीना, लॉग-आवधिक एंटीना, प्लेट एंटीना

3.1 पावर डिवाइडर

पावर डिवाइडर एक ऐसा उपकरण है जो एक आउटपुट सिग्नल की ऊर्जा को दो या दो से अधिक आउटपुट में विभाजित करता है। यह मूल रूप से एक प्रतिबाधा कनवर्टर है।

क्या पावर डिवाइडर को उलट कर कंबाइनर की जगह लगाया जा सकता है?

सिंथेसाइज़र के रूप में उपयोग किए जाने पर, इसमें न केवल उच्च पृथक्करण और निम्न स्टैंडिंग वेव अनुपात की आवश्यकता होती है, बल्कि उच्च शक्ति सहन करने की क्षमता पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कैविटी पावर स्प्लिटर के आउटपुट पोर्ट मेल नहीं खाते हैं, जिससे स्टैंडिंग वेव अनुपात अधिक होता है; माइक्रोस्ट्रिप पावर स्प्लिटर की कम शक्ति प्रतिरोध क्षमता के कारण, हम पावर स्प्लिटर को कंबाइनर के स्थान पर उपयोग करने की सलाह नहीं देते हैं।

कैविटी पावर डिवाइडर

चौथा, कपलर का परिचय

4.1 कपलर

Ø कपलर एक प्रकार का घटक है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र युग्मन के माध्यम से इनपुट सिग्नल की ऊर्जा को वितरित करता है ताकि युग्मन छोर का एक हिस्सा आउटपुट बन जाए, और शेष आउटपुट छोर पर जाकर बिजली वितरण को पूरा करे।

Ø कपलर का पावर वितरण समान रूप से विभाजित नहीं होता है। इसे पावर सैम्पलर भी कहा जाता है।

दिशात्मक युग्मक

डायरेक्शनल कपलर का उपयोग आमतौर पर माइक्रोवेव सिग्नल की निर्दिष्ट प्रवाह दिशा के साथ सैंपलिंग के लिए किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य सिग्नल को अलग करना और पृथक करना है, या इसके विपरीत विभिन्न सिग्नलों को मिलाना है, आंतरिक लोड की अनुपस्थिति में, डायरेक्शनल कपलर अक्सर एक चार-पोर्ट नेटवर्क होते हैं।

कैविटी कपलर

विशेषताएं: उच्च शक्ति, कम हानि प्रदर्शन वाली बियरिंग।

द रीज़न:

1. गुहा हवा से भरी होती है, और संचरण प्रक्रिया में, हवा के माध्यम से होने वाला माध्यम क्षय बहुत कम होता है।

2. युग्मित तार बेल्ट आम तौर पर अच्छी विद्युत चालकता वाले चालक (जैसे तांबे की सतह पर चांदी की परत) से बना होता है, और चालक हानि मूल रूप से नगण्य होती है।

3. बड़ी गुहा का आयतन, तीव्र ऊष्मा अपव्यय। उच्च शक्ति सहन करने की क्षमता।

attenuator

Ø एटेन्यूएटर एक दो-पोर्ट पारस्परिक तत्व है

सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले एटेन्यूएटर्स एब्जॉर्प्शन एटेन्यूएटर्स हैं।

कोएक्सियल एट्यूनेटर का उपयोग आमतौर पर इंजीनियरिंग में किया जाता है, जिसमें "π" या "T" एट्यूनेशन नेटवर्क होता है।

कोएक्सियल एट्यूनेटर में आमतौर पर दो प्रकार के एट्यूनेटर होते हैं: फिक्स्ड और वेरिएबल एट्यूनेटर।

Ø एटिन्यूएटर्स का उपयोग मुख्य रूप से डिटेक्शन सिस्टम में माइक्रोवेव सिग्नल की ट्रांसमिशन ऊर्जा को नियंत्रित करने और अतिरिक्त ऊर्जा की खपत करने के लिए किया जाता है, जिससे सिग्नल माप की डायनेमिक रेंज का विस्तार होता है, जैसे कि पावर मीटर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, एम्पलीफायर, रिसीवर आदि।

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#एम्पलीफायर 4जी #रिपीटर 4जी

 

衰减器

Ø衰减器是二端口互易元件

Ø衰减器最常用的是吸收式衰减器.

मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विकल्प है, इसे "टी" कहा जाता है।

Ø同轴衰减器通常有固定及可变衰减两种。

Ø衰减器主要用于检测系统中控制微波信号传输能量,消耗超额能量,因而अधिक पढ़ें


पोस्ट करने का समय: 18 जनवरी 2024

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