Радиационная стойкость бесконечно малого диполя Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Радиационная стойкость бесконечно малого диполя = 80*pi^2*(Длина бесконечно малого диполя/Длина волны диполя)^2
Risd = 80*pi^2*(lisd/λisd)^2
В этой формуле используются 1 Константы, 3 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Радиационная стойкость бесконечно малого диполя - (Измеряется в ом) - Сопротивление излучения бесконечно малого диполя представляет собой эффективное сопротивление, которое антенна оказывает потоку энергии в форме электромагнитного излучения.
Длина бесконечно малого диполя - (Измеряется в метр) - Длина бесконечно малого диполя определяется для диполя, длина которого l меньше или равна длине волны λ/50.
Длина волны диполя - (Измеряется в метр) - Длина волны диполя определяет циклическое разделение между двумя одинаковыми точками (соседними гребнями) в распространяющемся сигнале.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Длина бесконечно малого диполя: 0.0024987 метр --> 0.0024987 метр Конверсия не требуется
Длина волны диполя: 0.12491352 метр --> 0.12491352 метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Risd = 80*pi^2*(lisdisd)^2 --> 80*pi^2*(0.0024987/0.12491352)^2
Оценка ... ...
Risd = 0.315935968861089
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.315935968861089 ом --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.315935968861089 0.315936 ом <-- Радиационная стойкость бесконечно малого диполя
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Сурадип Дей
Национальный технологический институт Агартала (НИТА), Агартала, Трипура
Сурадип Дей создал этот калькулятор и еще 25+!
Verifier Image
Проверено Парминдер Сингх
Чандигархский университет (ТС), Пенджаб
Парминдер Сингх проверил этот калькулятор и еще 500+!

16 Микрополосковая антенна Калькуляторы

Эффективный радиус круговой микрополосковой заплаты
​ Идти Эффективный радиус круговой микрополосковой заплаты = Фактический радиус круговой микрополосковой заплаты*(1+((2*Толщина микрополосковой подложки)/(pi*Фактический радиус круговой микрополосковой заплаты*Диэлектрическая проницаемость подложки))*(ln((pi*Фактический радиус круговой микрополосковой заплаты)/(2*Толщина микрополосковой подложки)+1.7726)))^0.5
Физический радиус круговой микрополосковой заплаты
​ Идти Фактический радиус круговой микрополосковой заплаты = Нормализованное волновое число/((1+(2*Толщина микрополосковой подложки/(pi*Нормализованное волновое число*Диэлектрическая проницаемость подложки))*(ln(pi*Нормализованное волновое число/(2*Толщина микрополосковой подложки)+1.7726)))^(1/2))
Расширение длины патча
​ Идти Увеличение длины микрополосковой заплаты = 0.412*Толщина подложки*(((Эффективная диэлектрическая проницаемость подложки+0.3)*(Ширина микрополоскового патча/Толщина подложки+0.264))/((Эффективная диэлектрическая проницаемость подложки-0.264)*(Ширина микрополоскового патча/Толщина подложки+0.8)))
Эффективная диэлектрическая проницаемость подложки
​ Идти Эффективная диэлектрическая проницаемость подложки = (Диэлектрическая проницаемость подложки+1)/2+((Диэлектрическая проницаемость подложки-1)/2)*(1/sqrt(1+12*(Толщина подложки/Ширина микрополоскового патча)))
Резонансная частота микрополосковой антенны
​ Идти Резонансная частота = [c]/(2*Эффективная длина микрополосковой заплаты*sqrt(Эффективная диэлектрическая проницаемость подложки))
Резонансная частота равностороннего треугольного пятна
​ Идти Резонансная частота = 2*[c]/(3*Длина стороны равносторонней треугольной заплаты*sqrt(Диэлектрическая проницаемость подложки))
Высота равностороннего треугольного участка
​ Идти Высота равностороннего треугольного участка = sqrt(Длина стороны равносторонней треугольной заплаты^2-(Длина стороны равносторонней треугольной заплаты/2)^2)
Эффективная длина патча
​ Идти Эффективная длина микрополосковой заплаты = [c]/(2*Частота*(sqrt(Эффективная диэлектрическая проницаемость подложки)))
Длина стороны шестиугольной заплаты
​ Идти Длина стороны шестиугольной заплаты = (sqrt(2*pi)*Эффективный радиус круговой микрополосковой заплаты)/sqrt(5.1962)
Длина стороны равносторонней треугольной заплаты
​ Идти Длина стороны равносторонней треугольной заплаты = 2*[c]/(3*Частота*sqrt(Диэлектрическая проницаемость подложки))
Ширина микрополоскового патча
​ Идти Ширина микрополоскового патча = [c]/(2*Частота*(sqrt((Диэлектрическая проницаемость подложки+1)/2)))
Нормализованное волновое число
​ Идти Нормализованное волновое число = (8.791*10^9)/(Частота*sqrt(Диэлектрическая проницаемость подложки))
Фактическая длина микрополосковой заплатки
​ Идти Фактическая длина микрополосковой заплатки = Эффективная длина микрополосковой заплаты-2*Увеличение длины микрополосковой заплаты
Радиационная стойкость бесконечно малого диполя
​ Идти Радиационная стойкость бесконечно малого диполя = 80*pi^2*(Длина бесконечно малого диполя/Длина волны диполя)^2
Длина пластины заземления
​ Идти Длина пластины заземления = 6*Толщина подложки+Фактическая длина микрополосковой заплатки
Ширина пластины заземления
​ Идти Ширина пластины заземления = 6*Толщина подложки+Ширина микрополоскового патча

Радиационная стойкость бесконечно малого диполя формула

Радиационная стойкость бесконечно малого диполя = 80*pi^2*(Длина бесконечно малого диполя/Длина волны диполя)^2
Risd = 80*pi^2*(lisd/λisd)^2

Почему устойчивость к излучению важна при проектировании антенны?

Устойчивость к излучению становится критической при работе с бесконечно малыми дипольными антеннами, поскольку их физические размеры малы по сравнению с длиной волны передаваемого сигнала. Эффективный контроль радиационной стойкости имеет решающее значение для способности этих антенн преобразовывать электрическую энергию в излучаемые электромагнитные волны. Достижение эффективной передачи мощности требует оптимальной стойкости к излучению, которая влияет на общие характеристики антенны. Инженеры тщательно контролируют радиационную стойкость крошечных дипольных антенн для использования в приложениях радиосвязи, где качество и мощность сигнала имеют решающее значение. Помимо влияния на эффективность антенны, этот стратегический контроль важен для ограничения помех и формирования диаграмм направленности.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!