понеділок, 9 вересня 2019 р.

Як перевірити радіопрозорість пластику без мікрохвильовки?

Методика перевiрки дiелектричного матерiалу проста - пiдключиiть VNA до антени й якщо SWR з пластиком та без нього змінився незначно, в першому наближенні підходить. Пiсля чого переведіть VNA у режим S21 на потрібній частоті та підключіть до портiв векторного аналiзатора двi антени. Помістіть між цими антенами зразок, та побачите на екранi втрати поглинання у явному виглядi...

Справа в тому, що діелектрики мають два основних електричних параметри:

  1. Діелектрична проникність, епсілон типових пластиків від 2.4 до 4.6, тобто в них у корінь квадратний зменшується швидкість світла = збільшується довжина хвилі. На практиці це дозволяє GPS патчам з ізолятором між вібратором та рефлектором з кераміки з епсілон 80 мати розміри 20х20mm замість 90x90mm
  2. Тангенс кута діелектричних втрат, тобто електричне поле в ньому викликає "блукаючий" струм, який його гріє. Теплові втрати у дальній зоні не вплинуть на SWR


Резюмуючи:

  1. Будь-який матеріал впливає на SWR антени у ближній зоні
  2. Оцінити поглинання в діелектриці можна за допомогою VNA, розмістивши зразок між двома антенами в дальній зоні обох антен
  3. Розмір зразка повинен бути не менше діаметра 1-зони Френеля для вимірювального антенного прольоту

Постскриптум

Шановні читачі, якщо мої дописи вас зацікавили – пiдтримайте збiр або ставайте спонсорами Youtube-каналу LaboratoryW з ексклюзивними лайфхаками.

Кориснi матерiали
  1. Куткові відбивачі для визначення метеоумов та в навігації
  2. Геопозиціонування без GPS
  3. Про фiдер замовте слово...
  4. Про тепловий пробiй або допустиму потужнiсть в фiдерi
  5. Орієнтовний розрахунок допустимої потужності для рiзних RF-конекторiв
  6. Приклад розрахунку втрат у діелектриці
  7. Приклад конструктивних елементів підстроювання резонансу для антени в кожусі
  8. Приклад розрахунку та вимірювань коефіцієнта вкорочення
  9. Визначення коефіцієнту вкорочення за допомогою NanoVNA у режимі TDR
  10. Вимiрювання LC на векторнiку LiteVNA
  11. Вимiрювання LC на векторнiку NanoVNA
  12. Вимiрювання втрат методом S11 на VNA NanoVNA
  13. Вимірювання втрат методом S11 та S21 на VNA NanoVNA
  14. Запірна лямбда / 4 склянка. Виготовлення та вимірювання імпедансу
  15. Напiвхвильовi повторювачi
  16. Гнучка коаксіальна лінія 83 Ohm для спіральних антен
  17. Виготовлення напівжорсткого коаксіального кабелю імпедансом 70.7 Ohm для чвертьхвильового трансформатора
  18. Як правильно тестувати антени
  19. Як підключити Hybrid Couplers до Cross-YAGI
  20. Щогла для ваших антен. Чи все так просто?
  21. Розрахунок спiральних антен та відмінності від антен зі штучною еліптичною поляризацією
  22. Спіральна антена з псевдо-рефлектором
  23. До питання узгодження спіральних антен
  24. Захист спіральних антен від статики
  25. Як скласти сигнали спіральних антен з одностороннім намотуванням або антен лiнiйних полярізацiй
  26. Суматор двох антен iмпедансом 50 Ohm на 50 Ohm коаксиалах
  27. Індуктивності та BIAS дроселi, чи все так просто?
  28. Як оцінити підсилення рупорної антени
  29. Лайфхак швидкої оцінки ширини діаграми спрямованості антен
  30. Як вивести RF-кабель через вікно/двері, якщо не можна свердлити
  31. Як виміряти КСХ та АЧХ антени за допомогою HackRF чи RTL SDR чи TinySA Ultra
  32. Симетруючi шлейфи з КЗ по DC
  33. Notch або смуговий фiльтри
  34. На ВЧ особливу увагу придiляйте стрибку iмпеданса на стиках у конекторах
  35. Чи все так просто з довжиною штирьових антен
  36. Будь-яка земляна петля - антена
  37. Рекомендації щодо ЕМС та трасування друкованих плат
  38. Rusty bolt effect (PIM). Ефект іржавого болта або пасивні інтермодуляційні завади
  39. Меблева фурнітура як джерело перешкод або сплески ЕМІ в газліфтах крісел
  40. Чому на польових днях на УКХ найчастіше використовується горизонтальна поляризація?
  41. DIY широкосмуговий антенний комутатор до 500 MHz
  42. Антени для PEP детекторів дронів. Рекомендації щодо застосування