[无线]433M天线、2.4G天线、5G天线长度设计

【无线】无线传输距离预估计算
我们回顾一下:
  • 天线最佳长度为波长的1/4
  • 波长=波速/频率
  • 波速=光速=3*100000000
  • 一段金属导线中的交变电流能够向空间发射交替变化的感应电场和感应磁场,这就是无线电信号的发射。相反,空间中交变的电磁场在遇到金属导线时又可以感应出交变的电流,这对应了无线信号的接收。
  • 在电台进行发射和接收时都希望导线中的交变电流能够有效的转换成为空间中的电磁波,或空间中的电磁波能够最有效的转换成导线中的交变电流。这就对用于发射和接收的导线有获取最佳转换效率的要求,满足这样要求的用与发射和接收无线电磁波信号的导线称为天线。
  • 理论和实践证明,当天线的长度为无线电信号波长的1/4时,天线的发射和接收转换效率最高。 因此,天线的长度将根据所发射和接收信号的频率即波长来决定。只要知道对应发射和接收的中心频率就可以用下面的公式算出对应的无线电信号的波长,再将算出的波长除以4就是对应的最佳天线长度。

若在全部填充介电常数为3.38Rogers R04003介质中传播,那么其对应的波长为:
在这里插入图片描述

根据此理论得到天线长度范围,设计天线的时候基于此长度范围即可。
在这里插入图片描述

对于PCB板上的微带单极子天线,波的传输既要经过介质也要经过自由空间,因此实际波长应该介于介质的导波波长和自由空间的工作波长之间

### 2.4GHz 和 5GHz 双频无线网络天线的工作原理及区别 #### 工作原理 双频无线网络天线支持两个不同的工作频段:2.4GHz 和 5GHz。这种设计允许设备在同一时间通过两种不同频率的信号进行通信,从而提高数据传输效率并减少干扰。 - **2.4GHz 频段** 这一频段的特点在于其较低的频率能够提供更远的覆盖范围以及更强的穿透能力[^1]。由于该频段广泛应用于多种设备(如蓝牙、微波炉等),因此可能存在较高的干扰风险。然而,它仍然适合用于需要较大覆盖区域的应用场景。 - **5GHz 频段** 相较于2.4GHz,5GHz 提供更高的带宽和更快的数据速率[^2]。这是因为5GHz 的信道数量更多,并且这些信道之间的频率不会互相重叠,减少了潜在的干扰源。不过,较高频率也意味着信号传播距离相对较短,同时对障碍物的穿透力较差。 #### 主要区别 | 特性 | 2.4GHz | 5GHz | |--------------|----------------------------------|--------------------------------| | **频率** | 较低 | 较高 | | **带宽/速度** | 较慢 | 更快 | | **覆盖范围** | 更广 | 较窄 | | **穿墙性能** | 更强 | 较弱 | | **干扰程度** | 易受其他电子设备影响 | 干扰较少 | 从上表可以看出,在选择具体使用哪个频段时需考虑实际需求: - 如果追求的是大范围内的稳定连接,则应优先选用2.4GHz; - 若目标是在较小区域内实现高速率传输,则推荐采用5GHz。 此外值得注意的一点是,尽管某些国家和地区对于这两个频段的具体规定有所不同,但总体而言它们都遵循国际电信联盟(ITU)制定的标准框架下运作。 ```python def compare_wifi_bands(): bands = { '2.4GHz': {'range': 'wide', 'speed': 'slower', 'interference': 'higher'}, '5GHz': {'range': 'narrower', 'speed': 'faster', 'interference': 'lower'} } result = [] for band, properties in bands.items(): description = f"{band} offers a {properties['range']} coverage area with {properties['speed']} data rates and experiences {properties['interference']} interference." result.append(description) return "\n".join(result) print(compare_wifi_bands()) ``` 上述Python函数`compare_wifi_bands()`可以用来生成关于这两种WiFi频段特性的描述文字。
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