De geschiedenis van conische hoornantennes gaat terug tot het begin van de 20e eeuw. De eerste conische hoornantennes werden gebruikt in versterkers en luidsprekersystemen om de straling van audiosignalen te verbeteren. Met de ontwikkeling van draadloze communicatie werden conische hoornantennes geleidelijk aan toegepast in radio- en microgolfcommunicatie. De voordelen op het gebied van elektromagnetische straling en ontvangst maken ze tot een belangrijke antennestructuur. Na de jaren 50, met de snelle ontwikkeling van microgolfcommunicatietechnologie, begonnen conische hoornantennes op grote schaal te worden gebruikt in militaire en civiele toepassingen. Ze worden gebruikt in bijvoorbeeld radarsystemen, communicatiesystemen, satellietcommunicatie, radiometingen en antenne-arrays. Het ontwerp en de optimalisatie van conische hoornantennes hebben ook een reeks onderzoeken en verbeteringen ondergaan. Van de eerste theoretische analyses tot de introductie van numerieke simulaties en optimalisatiealgoritmen, de prestaties van conische hoornantennes blijven verbeteren. Tegenwoordig is de conische hoornantenne een gangbare en fundamentele antennestructuur die veelvuldig wordt gebruikt in draadloze communicatie en microgolftechnologie.
Het werkt door elektromagnetische golven van kleinere naar grotere poorten te leiden om een hoge versterking en een breed frequentiebereik te bereiken. Wanneer een elektromagnetische golf de kleinere poort van een taps toelopende hoornantenne binnenkomt vanuit een transmissielijn (zoals een coaxkabel), begint de elektromagnetische golf zich voort te planten langs het oppervlak van de taps toelopende structuur. Naarmate de conische structuur geleidelijk uitzet, verspreiden de elektromagnetische golven zich geleidelijk, waardoor een groter stralingsgebied ontstaat. Deze uitzetting van de geometrie zorgt ervoor dat elektromagnetische golven uit de grotere poort van de taps toelopende hoornantenne stralen. Door de speciale vorm van de kegelstructuur is de bundelspreiding van elektromagnetische golven in het stralingsgebied relatief klein, wat resulteert in een hogere versterking. Het werkingsprincipe van de conische hoornantenne berust op de reflectie, breking en diffractie van elektromagnetische golven binnen de conische structuur. Deze processen zorgen ervoor dat elektromagnetische golven worden gefocust en verspreid, waardoor ze efficiënt kunnen uitstralen. Kortom, het werkingsprincipe van een conische hoornantenne is het geleiden van elektromagnetische golven van een kleinere naar een grotere poort, waardoor elektromagnetische golfstraling en een hogere versterking worden bereikt door middel van een speciale geometrische structuur. Dit maakt taps toelopende hoornantennes tot een belangrijk antennetype in draadloze communicatie en microgolftoepassingen.
Productintroductie van de Cone Horn Antennas-serie:
E-mail:info@rf-miso.com
Telefoon: 0086-028-82695327
Website: www.rf-miso.com
Geplaatst op: 22 september 2023

