기본

RHCP와 LHCP: 원형 편파를 식별하는 방법

우측 원형 편광(RHCP) 및 좌측 원형 편광(LHCP)전자기파가 전파될 때 전기장 벡터가 회전하는 방향을 설명합니다. 위성 링크, 레이더, 안테나 측정 및 기타 RF 시스템에서는 송신 및 수신 안테나가 효율적인 전력 전송을 위해 호환 가능한 편파를 사용해야 하므로 정확한 식별이 중요합니다.

이 가이드에서는 원형 편파 안테나를 선택할 때 확인해야 할 주요 사양, 관측 규칙, 전자기장 성분 관계, 축비 및 기타 사항에 대해 설명합니다.

RF MISO 원형 편파 혼 안테나 예시

RF MISO는 특정 동작 대역에 맞는 원형 편파 혼 안테나 모델을 제공합니다. 아래 예시는 다양한 주파수 범위 옵션을 보여줍니다. 안테나를 선택하기 전에 반드시 최신 모델의 데이터시트에서 좌우 대칭성, 축비, 이득, 인터페이스 및 기계적 사양을 확인하십시오.

RM-CPHA82124-20| 8.2–12.4 GHz 원형 편파 혼 안테나

RM-CPHA1840-12| 18~40GHz 원형 편파 혼 안테나

RM-CPHA218-16| 2–18 GHz 원형 편파 혼 안테나

전체 카테고리를 살펴보세요: RF MISO 원형 편파 혼 안테나모델별로 RHCP, LHCP 및 이중 원형 편파 옵션을 포함합니다.

원형 편광이란 무엇인가요?

편파는 공간상의 고정된 지점에서 전기장 벡터가 그리는 경로를 나타냅니다. 선형 편파에서는 벡터가 직선을 유지합니다. 이상적인 원형 편파에서는 벡터의 크기는 일정하지만, 각 RF 주기 동안 벡터가 360도 회전합니다. 실제 안테나는 일반적으로 약간 타원형의 경로를 생성하므로 원형도는 다음과 같이 평가됩니다.축비이상적인 원형 편파는 축비가 0dB입니다. 측정된 축비가 낮을수록 원형에 더 가까운 편파임을 나타냅니다.

원형 편파는 동일한 진폭과 ±90도의 위상차를 갖는 두 개의 직교하는 선형 필드 성분에 의해 형성될 수 있습니다. 이러한 직교 위상 관계의 부호는 명시된 관례에 따라 파동이 우측 원형 편파(RHCP)인지 좌측 원형 편파(LHCP)인지를 결정합니다.

RHCP vs LHCP: 시청 관례를 명시하세요

회전하는 동일한 물체를 반대 방향에서 볼 때 회전 방향이 반전되어 보일 수 있습니다. 혼동을 피하려면 항상 관찰 방향을 명시해야 합니다. 일반적으로 사용되는 IEEE 규약에서는 회전 방향을 관찰 방향으로 정의합니다.파동 전파 방향으로출발점에서 진행 방향으로.

실용적인 방법은 엄지손가락을 전파 방향으로 향하게 하는 것입니다. 전기장의 회전 방향이 오른손 손가락의 굽은 방향을 따라가면 이 관례에 따라 RHCP(오른쪽 원형 편광)이고, 왼손 손가락의 굽은 방향을 따라가면 LHCP(왼쪽 원형 편광)입니다. 일부 문서나 학문 분야에서는 다른 관점을 사용할 수 있으므로, 결과를 비교하기 전에 안테나 데이터시트 및 테스트 절차에서 사용하는 관례를 확인해야 합니다.

필드 구성 요소 및 위상 관계

z축을 따라 진행하는 두 개의 평면파 성분을 생각해 봅시다. 하나의 전기장 성분은 x축 방향으로 향하며 진폭은 E입니다.x두 번째는 y축을 따라 진폭 E로 정렬됩니다.y이들의 벡터 합이 결과적인 편광 상태를 결정합니다.

한 성분만 존재할 경우, 파동은 해당 축을 따라 선형 편광됩니다. 두 성분이 모두 존재할 경우, 상대적인 진폭과 위상에 따라 선형, 원형 ​​또는 타원형 편광이 결정됩니다.

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영역 관계는 ​​다음과 같이 요약할 수 있습니다.

  • 만약 E라면x0이 아니고 Eyx축 방향으로 편광이 선형이므로, x 값이 0이 됩니다.
  • 만약 E라면y0이 아니고 Exy축이 0이면 편광은 y축을 따라 선형입니다.
  • 두 성분이 동위상이면 벡터 합은 고정된 각도에서 선형을 유지합니다.
  • 구성 요소들의 진폭이 같고 위상차가 플러스 마이너스 90도이면 이상적인 원형 편광이 됩니다.
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직교 성분이 같지 않거나 위상차가 정확히 90도가 아니면 전자기장은 원이 아닌 타원을 그립니다. 이것이 바로 안테나 데이터시트에 주파수에 따른 축비와, 관련이 있는 경우 의도된 각도 범위에 따른 축비를 명시해야 하는 이유입니다. 단순히 좌우 방향만으로는 편파 품질을 설명할 수 없습니다.

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편광 일치가 중요한 이유

수신 안테나는 입사파의 편파와 안테나의 편파가 일치할 때 최대 전력을 추출합니다. 이상적인 원형 편파는 서로 직교하므로, 우측 원형 편파(RHCP)와 좌측 원형 편파(LHCP)의 불일치는 상당한 편파 손실을 초래할 수 있습니다. 실제 안테나는 유한한 교차 편파 차단 성능을 가지며, 측정된 성능은 축비, 정렬, 반사 및 주변 테스트 환경에 따라 달라집니다.

전도성 표면에서의 반사는 겉보기 편파 상태를 변화시킬 수 있으며, 레이돔, 고정 장치 또는 주변 구조물은 전자기장을 왜곡할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 검증을 위해서는 두 안테나를 보어사이트에 정렬하고, 알려진 편파 기준을 사용하며, RHCP 및 LHCP 구성에 대한 수신 전력을 비교하고, 필요한 대역 전체에 걸쳐 축비 및 교차 편파 성능을 측정해야 합니다.

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RHCP 또는 LHCP 안테나 선택 방법

원형 편파 혼 안테나를 선택하기 전에 주파수만 고려하지 말고 전체 작동 요구 사항을 명확히 정의해야 합니다.

  • 주파수 범위:중심 주파수뿐만 아니라 전체 주파수 대역을 커버하는지 확인하십시오.
  • 편광:RHCP, LHCP 또는 이중 원형 편광 방식과 편광 방향 규칙을 명시하십시오.
  • 축비:주파수 및 각도 범위 전반에 걸쳐 필요한 제한값을 확인하십시오.
  • 이득 및 빔폭:링크 예산, 커버리지 및 측정 거리 요구 사항을 일치시키세요.
  • 임피던스 일치:전체 주파수 대역에 걸쳐 VSWR 또는 반사 손실을 검토하십시오.
  • RF 인터페이스 및 전원:커넥터 또는 도파관 인터페이스 및 전력 처리 요구 사항을 확인하십시오.
  • 기계적 통합:봉투, 장착 인터페이스, 방향 및 환경 요구 사항을 확인하십시오.

RF MISO 안테나 전문가와 상담하세요.

RF MISO는 RF 및 마이크로파 안테나 제조업체이자 공급업체입니다. 주파수 범위, 필요한 좌우 대칭성, 이득, 축비, 인터페이스 및 설치 제약 조건을 알려주시면 저희 팀에서 적합한 표준 모델을 찾거나 애플리케이션 요구 사항에 대해 상담해 드리겠습니다.

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게시 시간: 2024년 5월 21일

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