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안테나 편광의 방법은 무엇인가요?

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1. 방사선의 원거리 조건에서 안테나 도입의 편광은 횡 방향 전자기파, 전기장 벡터의 방향 및 자기장의 방향이 수직이며 동시에 전파 방향에 수직 인 동시에 전파 방향에 수직입니다. 따라서 공간에서의 전파 전파, 전기장 방향은 특정 법칙에 따라 변화하며이 현상을 전파의 편광이라고합니다. 전파의 전기장 방향이 지면과 수직이면 수직 편파라고 합니다. 마찬가지로 지면과 평행하면 수평 편파라고 합니다. 또한 ±45° 편파가 있습니다. 뿐만 아니라 전기장의 방향이 나선형으로 회전할 수 있는데 이를 타원 편파라고 합니다. 이중 편파: 하나의 셀에 2개의 안테나 발진기가 있어 두 개의 개별 파동을 형성합니다. 선 편파: 전자기장 전파 방향을 따라 보면 전기장 벡터는 항상 한 선을 따라 계속 변화하는데, 예를 들어 어릴 때 위아래로 흔들며 놀던 밧줄은 선 편파의 형태로 파동을 전달합니다. 원형 편파: 전자기장 전파 방향을 따라 전자기장 벡터가 원을 그리며, 이 원은 예를 들어 어렸을 때 밧줄을 가지고 놀면서 원을 그리면 밧줄 전달파는 원형 편파의 형태입니다. 원편파는 좌향원편파와 우향원편파로 나뉘는데, 이를 구분하는 방법은 전자기장을 따라 방향을 보고 시계방향인지 반시계방향인지(시계방향은 우향원편파)를 보면 되는데, 왼쪽 나선과 만나는지 여부에 따라 시간을 판단하면 좌향원편파, 그 반대의 경우는 우향원편파라고 할 수 있습니다. 타원 편파 : 전자기장 전파 방향을 따라 전기장 벡터가 원 주위에 있었고이 원은 타원형 원이며 타원형 편파입니다. 2. 편파 안테나 편파의 중요성은 매우 중요한 매개 변수이며, 이전 기사에서는 일반적인 관점에서 여러 매개 변수,이 전자기 신호를 방사 할 수 있는지 여부를 결정하는 S 매개 변수, 이득은이 신호를 얼마나 많은 전력으로 방사 할 수 있는지, 편광은 우리입니다. 이 신호를 방사할 수 있는지, 이득은 이 신호를 얼마나 강하게 방사할 수 있는지, 편파는 우리가 방사하는 신호가 공간에서 형태를 바꾸는 방식입니다. 실제 애플리케이션에서 안테나의 편파는 안테나의 트랜시버 설정을 결정한다는 한 가지 중요한 점이 있습니다. 수직선 편파는 수평선 편파를 수신할 수 없고, 왼쪽 편파는 오른쪽 편파를 수신할 수 없습니다. 따라서 라인 편파의 경우 수신 안테나의 편파 방향이 라인 편파와 동일하면 최대 신호가 유도되고, 수신 안테나의 편파 방향이 송신 측과 점점 멀어지면 수신 신호가 점점 작아지고, 수신 안테나의 편파 방향이 송신 측과 직각이 되면 신호를 전혀 수신할 수 없게 됩니다. 라인 편파 방식은 안테나 방향에 대한 요구 사항이 더 높습니다. 원형 편파 안테나의 경우 수신 안테나의 편파 방향이 어떻게 되든 유도되는 신호는 동일하며 차이가 없습니다. 따라서 원형 편파 안테나는 시스템이 안테나의 방향에 덜 민감하게 반응합니다. 여기서 주의할 점은 원형 편파는 양방향으로 서로 수직이고 위상차가 90°인 두 개의 동일한 진폭의 선형 편파로 나눌 수 있으므로 선형 편파 안테나를 사용하여 원형 편파 안테나를 수신하면 수신 안테나와 수직인 선형 편파를 수신할 수 없기 때문에 절반의 전력 손실이 발생한다는 사실입니다.

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