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Polarisation d'antenne

April 30, 2020

Dernières nouvelles de l'entreprise Polarisation d'antenne

polarisation

Le champ de rayonnement de l'antenne se compose du champ électrique et du champ magnétique. Ces champs sont toujours perpendiculaires. Le champ électrique détermine la direction de polarisation de la vague. Quand une antenne de fil extrait l'énergie à partir des ondes radio de dépassement, le champ électrique maximum sera produit quand la direction d'antenne est identique que la direction de champ électrique.

 

L'oscillation du champ électrique peut être unidirectionnelle (polarisation linéaire), ou la direction d'oscillation du champ électrique peut tourner avec la propagation des ondes (polarisation circulaire ou polarisation elliptique).

 

Polarisation linéaire

Les antennes de réception installées verticalement et reçoivent horizontalement les vagues verticales et horizontales de polarisation respectivement. Puisque l'antenne ne peut pas recevoir des signaux avec la polarisation différente, le changement de la polarisation causera le changement du niveau de signal reçu. Il y a principalement deux genres de surfaces de polarisation :

 

Dans la vague verticale de polarisation, la direction de champ électrique est verticale.

Dans la vague horizontalement polarisée, la direction de champ électrique est horizontale.

 

La polarisation linéaire peut recevoir des signaux de tous les avions excepté deux polarisations orthogonales. Quand une antenne simple de fil est utilisée pour recevoir les ondes radio, l'énergie reçue par l'antenne de réception est la plus grande quand la direction de champ électrique est identique, ainsi l'antenne verticale est utilisée pour recevoir la vague verticale de polarisation efficacement, et l'antenne horizontale est utilisée pour recevoir la vague horizontale de polarisation.

 

Polarisation circulaire

La polarisation circulaire se rapporte à la rotation de 360 degrés du champ électrique dans chaque cycle d'énergie de rf. La polarisation circulaire est provoquée par deux récepteurs 90° déphaseurs et deux antennes polarisées par avion de 90°. Puisque l'intensité de la vague est habituellement mesurée par l'intensité de champ électrique (volts, millivolts ou microvolts par mètre), le champ électrique est choisi comme champ de référence.

 

Dans certains cas, la direction du champ électrique n'est pas constante. Par conséquent, pendant que la vague propage dans l'espace, le champ magnétique tourne. Dans ces conditions, les composants horizontaux et verticaux du champ existent, et la vague a la polarisation elliptique.

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La polarisation circulaire inclut la polarisation circulaire droitière et la polarisation circulaire gauchère. La vague circulairement polarisée est reflétée par une goutte de pluie sphérique vis-à-vis la vague transmise. Quand recevant, l'antenne rejettera la vague dans la direction opposée de la polarisation circulaire, afin de réduire au minimum la détection des gouttes de pluie.

 

Puisque la cible d'avions est différente de la pluie, elle n'est pas sphérique, ainsi la réflexion de la cible a un composant important dans le sens de la polarisation originale. Par conséquent, l'intensité du signal de cible sera augmentée relativement à la cible de goutte de pluie.

 

Afin d'absorber l'énergie maximum du champ électromagnétique, l'antenne de réception doit être sur le même avion de polarisation. Si l'antenne avec la direction différente de polarisation est utilisée, la perte considérable sera produite, et la perte réelle est entre le DB 20 et 30.

 

Quand la pagaille forte d'air apparaît, les contrôleurs de la navigation aérienne tendent à mettre en marche l'antenne circulairement polarisée. Dans ce cas, l'effet de dissimulation de la pagaille d'air sur la cible sera réduit.

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