Hertz`scher Dipol

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Hertz`scher Dipol
Übersicht
• Antennen aus der Sicht der Speisung
• Antennen aus der Sicht des Fernfeldes
• Richtdiagramm und Strahldichte
• Wirkungsgrad, Richtfaktor, Gewinn,
effektive Sendeleistung (ERP)
• Ersatzschaltung einer Antenne,
Strahlungswiderstand
• Hertz'scher Dipol
Felder & Komponenten II
Copyright: Pascal Leuchtmann
Antennen
Es geht darum, elektromagnetische Energie in den freien Raum
zu bringen bzw. von dort einzufangen.
Strahlungsfeld
Leitung
Antenne
Sender/Empfänger
(Elektronik)
Zwei Tore
("ports")
• Gegen Zuleitung
• Gegen freien Raum
Felder & Komponenten II
Copyright: Pascal Leuchtmann
Beschreibung des Antenneneingangs
Anpassglied
"matching network"
Hinlaufende Welle
Antenne
Rücklaufende Welle
Impedanz
bzw. Reflexionsfaktor
Referenz!!
Felder & Komponenten II
Copyright: Pascal Leuchtmann
Beschreibung des Fernfeldes
Antenne
1.
nur für
lokal wie radial laufende Ebene Welle
2.
Stärke
der Strahlung
Polarisation
Felder & Komponenten II
Copyright: Pascal Leuchtmann
Beschreibung des Fernfeldes
Seitenkeulen
"side lobes"
Hauptkeule
"main lobe"
Antenne
Strahlungsdiagramm
Richtdiagramm
Antennendiagramm
Richtcharakteristik
Strahlungscharakteristik
Empfangscharakteristik
"radiation pattern"
Felder & Komponenten II
Copyright: Pascal Leuchtmann
Beispiel ("double rigded horn antenna")
Felder & Komponenten II
Copyright: Pascal Leuchtmann
Weiteres zum Richtdiagramm
• Enthält (meist) keine Information zur Polarisation
• 3D-Darstellung gibt nur qualitativen Eindruck
• Darstellung in einzelnen Ebenen:
90
180
0
auch kartesische Darstellung!
5 dB/div
-90
Felder & Komponenten II
Copyright: Pascal Leuchtmann
0
-10
-10
-10
-10
dB
0
dB
0
dB
0
-20
-20
-20
-20
-30
-30
-30
-30
-90 -60 -30
0 30 60
Angle θ (degree)
90
0
0
0
0
-10
-10
-10
-10
dB
0 30 60 90
Angle θ (degree)
dB
-90 -60 -30
dB
0 30 60 90
Angle θ (degree)
-90 -60 -30
-90 -60 -30
dB
H-Ebene
Messung
FVTD
dB
E-Ebene
kartesische Darstellung
-20
-20
-20
-20
-30
-30
-30
-30
-90 -60 -30
0 30 60
Angle θ (degree)
2 GHz
90
-90 -60 -30
0 30 60 90
Angle θ (degree)
4 GHz
-90 -60 -30
0 30 60 90
Angle θ (degree)
8 GHz
0 30 60 90
Angle θ (degree)
-90 -60 -30
0 30 60 90
Angle θ (degree)
16 GHz
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Weiteres zum Richtdiagramm
Normalerweise bezogen auf
90
Manchmal auch auf Strahldichte
180
0
Achtung:
Nicht Poynting-Vektor!
5 dB/div
-90
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Weiteres zum Richtdiagramm
• (x-dB-)Keulenbreite ("beam width")
90
gegeben in Grad (2D)
oder Steradiant (3D)
180
0
5 dB/div
-90
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Strahlungsleistung und Wirkungsgrad
Anpassglied
"matching network"
Antenne
Antennenwirkungsgrad
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Richtfaktor D ("directivity")
Richtdiagramm eines isotropen
Strahlers gleicher Leistung:
90
Richtfaktor:
180
0
5 dB/div
-90
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Antennen-Gewinn G ("gain")
90
180
Antennen-Gewinn:
0
5 dB/div
-90
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Antennen-Gewinn: Beispiel 1
Horn mit Spiegel: gemäss Hersteller G = 42 dB
gemessen: G = 32 dB
Nur 10% der erwarteten Leistung
im Bereich der Hauptkeule!
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Antennen-Gewinn: Beispiel 2
Undercover-Antenne: Bestehendes System G = – 26 dB
(Draht-Dipol, fast auf der Haut)
Prototyp: G = – 12 dB
Ideale Antenne hätte
G = 0 dB wegen
Rundstrahlcharakteristik!
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Effektive Sendeleistung
("effective radiated power", ERP)
Welche Leistung wäre nötig, wenn die tatsächliche ISV*
ei N
r bstrahlen
Antenne ein Kugelstrahler wäre, der soutstark
e
t
f
enHauptstrahlrichtung?
t
s
i
würde wie die gegebene Antenne
in
r
Ju
90
180
0
5 dB/div
-90
*Verordnung über die Nicht ionisierende Strahlung
G = 20dB → 10 W reale Leistung ergeben 1 kW ERP
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Ersatzschaltung einer Antenne
1. Ideale Antenne:
Strahlungswiderstand
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Ersatzschaltung einer Antenne
2. Reale Antenne:
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Ersatzschaltung einer Antenne
2. Reale Antenne:
kompliziertere Ersatzschaltungen
sind möglich!
(z.B. um grösseren Frequenzbereich
abzudecken)
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Antenne beim Empfangen
Wie beim
Senden!
Reziprozität
Empfangscharakteristik
=
Sendecharakteristik
Quelle
Gewinn G
Richtfaktor D
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Drahtlose Übertragungsstrecke
return
loss
antenna
loss
transmission polarisation
loss
loss
alignment
loss
antenna
loss
Leistungsanpassung wo immer möglich!!
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Hertz'scher Dipol
Berechnung des Feldes
explizit und analytisch
möglich!
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(Kapitel 6, Fuk I)
Bild aus:
Pascal Leuchtmann:
"Einführung in die
elektromagnetische Feldtheorie",
Pearson, 2005.
Felder & Komponenten II
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Hertz'scher Dipol
1. Berechnung des Vektorpotentials
für alle "fernen" Punkte
2. Berechnung der Felder aus
3. Diskussion des Feldverlaufs
4. Berechnung der Antennenparameter
(soweit sinnvoll)
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Copyright: Pascal Leuchtmann
Hertz'scher Dipol: Vektorpotential
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Hertz'scher Dipol: Felder aus
Lorentz-Eichung
Felder & Komponenten II
Copyright: Pascal Leuchtmann
Hertz'scher Dipol: Felder aus
Felder & Komponenten II
Copyright: Pascal Leuchtmann
Hertz'scher Dipol: Felder aus
weitere Komponenten verschwinden!
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Copyright: Pascal Leuchtmann
Hertz'scher Dipol: Feldverlauf
Dipolmoment
Felder & Komponenten II
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Hertz'scher Dipol: Nahfeld
Elektrisches
Feld
dominiert!
90º phasenverschoben
"keine" radiale Leistung im Mittel?!
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Hertz'scher Dipol: Fernfeld
Ebene Welle in
radialer Richtung!
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Hertz'scher Dipol: Strahldichte
Nur für
Felder & Komponenten II
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Hertz'scher Dipol: Strahlungsdiagramm
z
J
j
Felder & Komponenten II
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Hertz'scher Dipol: Abgestrahlte Leistung
Abgestrahlte Leistung
Richtfaktor ("directivity")
Felder & Komponenten II
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Hertz'scher Dipol: Strahlungswiderstand
Sehr viel kleiner als
die Wellenimpedanz
des Raumes!!
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Hertz'scher Dipol
E-Feld: Pfeile
H-Feld: Dreiecke
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