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  • Technologie d'antenne dans les communications mobiles
    Technologie d'antenne dans les communications mobiles 2021-10-11
    Technologie d'antenne dans les communications mobiles 2021-10-11 www.whwireless.com 10 minutes environ pour terminer la lecture Les antenne est un composant indispensable de la communication mobile et joue un rôle très important, il est situé entre l'émetteur-récepteur et l'espace de propagation des ondes électromagnétiques et réalise un transfert d'énergie efficace entre les deux. En concevant les caractéristiques de rayonnement de l'antenne, la distribution spatiale de l'énergie électromagnétique peut être contrôlée pour améliorer l'utilisation des ressources et optimiser la qualité du réseau. En particulier dans le développement de la 3G, Smart Antenna est devenue un point chaud dans les récentes recherches internationales sur les communications mobiles. A, antenne mobile utilisant la technologie clé oscillateur symétrique et réseau d'antennes La forme d'antenne utilisée dans le courant communication mobile est principalement une antenne ligne, c'est-à-dire que la longueur du corps de rayonnement de l'antenne l est beaucoup plus grande que son diamètre d antenne ligne est basée sur un oscillateur symétrique. Lorsque la longueur d'onde déterminée par le changement de fréquence du courant haute fréquence à travers le fil est beaucoup plus grande que la longueur du fil, on peut considérer que l'amplitude et la phase du courant sur le fil sont les mêmes, seule sa valeur avec temps t pour les changements sinusoïdaux, ce fil court est appelé élément de courant ou dipôle hertzien, il peut être utilisé comme antenne indépendante ou devenir une unité de composant d'antenne complexe. Le champ électromagnétique d'antenne complexe dans l'espace peut être considéré comme le résultat de l'addition itérative de champs électromagnétiques générés par de nombreux éléments actuels. La puissance rayonnée d'un élément de courant est la moyenne de l'énergie électromagnétique rayonnée vers l'extérieur à travers la sphère par unité de temps. L'énergie du champ rayonné ne sera plus restituée à la source d'onde, il s'agit donc d'une perte d'énergie pour la source. En introduisant le concept de circuit, on utilise la résistance équivalente pour exprimer cette partie de la puissance rayonnée, alors cette résistance est appelée résistance de rayonnement, la résistance de rayonnement de l'élément courant est : RΣ = 80π2(l/λ)2(l) Le diagramme directionnel de l'élément courant peut être obtenu en intégrant le calcul. Lorsque l/λ < 0,5, lorsque l/λ augmente, la carte directionnelle devient nette et n'a que le volet principal, qui est perpendiculaire à l'axe de l'oscillateur ; lorsque l/λ > 0,5, un lambeau secondaire apparaît, et à mesure que l/λ augmente, le lambeau secondaire d'origine devient progressivement le lambeau principal, tandis que le lambeau principal d'origine devient le lambeau secondaire ; lorsque l/λ = 1, le volet principal disparaît. Ce changement de directionnalité est principalement causé par le changement de distribution de courant sur l'oscillateur. Plusi...
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  • Comment fonctionnent réellement les antennes
    Comment fonctionnent réellement les antennes 2021-09-16
    Comment fonctionnent réellement les antennes ? 2021-9-16 www.whwireless.com Environ 8 minutes pour terminer la lecture Antennes sont largement utilisés dans les télécommunications, par exemple dans les communications radio, la radio et la télévision. Les antennes captent les ondes électromagnétiques et les convertissent en signaux électriques, ou captent les signaux électriques et les émettent sous forme d'ondes électromagnétiques. Dans cet article, jetons un coup d'œil à la science derrière antennes. Si nous avons un signal électrique, comment le convertissons-nous en une onde électromagnétique ? Vous avez probablement une réponse simple en tête : c'est d'utiliser un fil fermé qui, à l'aide du principe de l'induction électromagnétique, sera capable de générer un champ magnétique fluctuant et un champ électrique autour de lui. Cependant, ce champ fluctuant autour de la source n'est d'aucune utilité pour la transmission du signal. Ici, le champ électromagnétique ne se propage pas, il fluctue simplement. Dans une antenne, les ondes électromagnétiques autour de la source doivent être séparées de la source et elles doivent se propager. Avant de voir comment fabriquer une antenne, comprenons la physique d'une antenne. La séparation des ondes considère le placement d'une charge positive et d'une charge négative. Cette paire de charges disposées très près l'une de l'autre s'appelle un dipôle, et elles produisent évidemment un champ électrique comme le montre le schéma. En supposant que ces charges soient comme indiqué, oscillant au milieu de leur trajet, la vitesse atteindra un maximum et à la fin de leur trajet, la vitesse sera nulle, et en raison du changement de vitesse, les particules chargées subiront successivement accélérations et décélérations. Le défi est maintenant de savoir comment faire varier le champ électromagnétique en raison de ce mouvement. Concentrons-nous sur une seule ligne de champ électrique qui se dilate et se déforme devant l'onde qui se forme au temps zéro, après une période de temps d'un huitième. Comme indiqué sur le schéma. Vous serez peut-être surpris de vous attendre à ce qu'un simple champ électrique s'affiche à cet endroit, comme illustré ci-dessous. Pourquoi le champ électrique se dilate-t-il pour former un champ électrique comme celui-ci ? C'est parce que l'accélération ou la décélération des charges produisent un effet mémoire de champ électrique et que l'ancien champ électrique ne s'adapte pas facilement au nouveau champ électrique. Il nous faudra un certain temps pour comprendre ce champ électrique à effet mémoire ou les charges accélératrices ou décélérantes produites par le pli. Nous aborderons ce sujet intéressant plus en détail dans un autre article. Si nous continuons l'analyse de la même manière, nous pouvons voir qu'en un quart de temps le front d'onde se rencontre à un point où. Après cela, les fronts d'onde se séparent et se propagent. Notez que ce champ électrique changeant génère automatiquement un champ ...
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  • La prochaine génération de technologie sans fil - Wi-Fi 7 - quelle est sa puissance ?
    La prochaine génération de technologie sans fil - Wi-Fi 7 - quelle est sa puissance ? 2021-09-10
    La prochaine génération de technologie sans fil - Wi-Fi 7 - quelle est sa puissance ? 2021-9-10 www.whwireless.com Ken Mobile aura des vitesses plus rapides et une latence plus faible. La technologie actuelle Wi-Fi 6 et même Wi-Fi 5 introduit de nombreuses technologies utilisées dans les réseaux mobiles, également appelées 4G 5G , comme la focalisation du faisceau, une technologie qui améliore grandement la directivité des signaux envoyés par le routeur. En interférant avec plusieurs antennes le signal est dirigé vers le terminal, ce qui résout de manière significative le problème précédent des distances de couverture des antennes omnidirectionnelles. Le "volet principal" au milieu, créé par la focalisation du faisceau, est très directionnel et a une portée beaucoup plus longue. Il y a aussi l'introduction de la technologie MIMO (Multiple In Multiple Out) dans Wi-Fi 5 , ce qui donne aux appareils mobiles une énorme augmentation du débit de données. Le dernier protocole Wi-Fi est le Wi-Fi6e et seuls quelques routeurs et terminaux prennent en charge ce protocole. Personnellement, je pense que le Wi-Fi6e ne peut pas prendre feu en Chine parce que le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information peut ne pas approuver le Wi-Fi6e. La raison principale en est que bien que le Wi-Fi6e fournisse plus de bandes de fréquences, ce qui améliore efficacement la capacité de bande de l'appareil et la vitesse de transmission, il entre en conflit avec certaines des bandes de fréquences du Réseau 5G actuellement en construction en Chine. Cependant, les individus ne sont que limités et peut-être que le Wi-Fi6e a la capacité de résoudre ce problème. La spécification du protocole pour Wi-Fi7 est vraisemblablement encore en cours de développement, et il faudra beaucoup de temps avant le lancement réel et le lancement des terminaux sans fil correspondants. Cependant, notre large bande passante Wi-Fi5 est désormais pleinement satisfaite, tant qu'il ne s'agit pas d'une demande particulière, les Wi-Fi6 et 6e ne sont pas particulièrement nécessaires maintenant. Sauf bien sûr s'il y a des spéciaux Transmission LAN des besoins ou des scénarios qui nécessitent de nouvelles fonctionnalités. Personnellement, je pense que le Wi-Fi7 aura une fréquence plus élevée que la génération précédente, ce qui signifie qu'il peut transporter plus de bande passante, même si la capacité de couverture du signal sera certainement réduite, ce qui peut être mentionné Stations de base 5G . La vitesse de la 5G est désormais le double de celle de la 4G en grande partie en raison de l'augmentation significative de la fréquence de communication, ce qui entraîne également une diminution de la couverture du signal et une augmentation du nombre de stations de base. La technologie Wi-Fi a été développée pendant plus de vingt ans depuis sa sortie à la fin des années 1990 et il y a eu de nombreuses améliorations technologiques. Désormais, le Wi-Fi n'est pas seulement utilisé pour l'accès à Int...
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  • comparaison de plusieurs systèmes de navigation GPS, distribution du signal et du spectre
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