PDA

View Full Version : Nguyên lý của Anten (Principles of Antenna)



friends
06-05-2006, 09:30
Nguyên lý của Anten (Principles of Antenna)
Chúng ta sẽ khảo sát một số nguyên lý căn bản của Anten vì nó có liên quan đến việc sử dụng mạng WLAN. Việc hiểu chi tiết về thiết kế Anten đối với admin là không cần thiết trong việc quản trị mạng không dây. Có 2 điều quan trọng cần phải nhớ đối về anten là:
+ Anten chuyển đổi năng lượng điện sang sóng RF đối với anten truyền hay sóng RF sang năng lượng điện đối với anten nhận.
+ Kích thước vật lý của anten như chiều dài là liên quan trực tiếp đến tần số mà anten có thể quảng bá sóng hay nhận sóng.

Một số điểm căn bản để hiểu được việc quản lý licence-free WLAN là Light Of Sight (LOS), tác dụng của Fresnel Zone, và anten gain bằng cách tập trung beamwidth.

1. Light Of Sight (LOS)
Có 2 loại LOS là Visual LOS và RF LOS. Thường trong mạng WLAN khi nhắc đến LOS ta thường hiểu đó là RF LOS. Visual LOS chỉ là khái niệm để ta hiểu hơn về RF LOS.

Đối với ánh sáng thấy được, visual LOS (gọi đơn giản là LOS) được định nghĩa gần như là một đường thẳng từ vật thể (transmitter) (nằm trong tầm nhìn của người quan sát) đến mắt người quan sát (receiver). LOS gần như là một đường thẳng bởi vì sóng ánh sáng dễ bị thay đổi hướng do phản xạ, nhiễu xạ và khúc xạ cũng giống như sóng RF. Sóng RF hoạt động cũng tương tự như sóng ánh sáng ngoại trừ một điều quan trọng: RF LOS cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những vật cản trong vùng Fresnel Zone.

http://i47.photobucket.com/albums/f185/hinhup/59-2-9.gif

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang nhìn qua một đường ống dài 2 foot và có một vật cản nằm trong đường ống. Hiển nhiên, vật cản này sẽ ngăn cản bạn nhìn thấy được phía cuối đường ống. Ví dụ đơn giản trên minh họa cách RF hoạt động khi có một vật nằm cản giữa Fresnel Zone, ngoại trừ một điều là trong ví dụ về đường ống, bạn vẫn có thể nhìn thấy được một phần những gì xuất hiện phía cuối đường ống. Đối với RF, điều tương tự có thể xảy ra là nó làm bẻ gảy hay hư hỏng đường truyền. RF LOS là quan trọng bởi vì RF không hoàn toàn giống với sóng ánh sáng.

2. Fresnel Zone
Một điều cần xem xét khi hoạch định hay troubleshooting một kết nối RF chính là Fresnel Zone. Fresnel Zone là một vùng được tạo ra bởi các hình elip đồng tâm xung quanh đường đi của LOS như hình dưới minh họa. Fresnel Zone là rất quan trọng đối với tính toàn vẹn của đường kết nối RF bởi vì nó định nghĩa một vùng xung quanh LOS mà trong đó tín hiệu RF có thể bị nhiễu nếu như vùng này bị cản lại (bởi một vật cản nào đó). Các vật thể trong Fresnel Zone như cây, đỉnh đồi, và các tòa nhà có thể gây ra nhiễu xạ hay phản xạ đối với tín hiệu RF chính, làm cho nó không thể đến được receiver, điều này cũng gây ra sự thay đổi đối với RF LOS. Các vật thể này có thể hấp thụ hay tán xạ tín hiệu RF chính gây ra sự suy giảm hay mất hoàn toàn tín hiệu.

http://i47.photobucket.com/albums/f185/hinhup/58-2-10.gif

Bán kính của Fresnel Zone tại điểm rộng nhất có thể được tính theo công thức sau

http://i47.photobucket.com/albums/f185/hinhup/57-radius.gif

Trong đó d là khoảng cách giữa 2 điểm tính theo miles (dặm), f là tần số tính theo GHz và r được tính theo feet

(còn tiếp)

friends
27-05-2006, 01:34
3. Antenna Gain
Một thành phần anten (không bao gồm bộ khuếch đại hay bộ lọc đi kèm với nó) là một thiết bị bị động (passive). Không có một sự điều hòa, khuếch đại hay xử lý nào đối với tín hiệu mà anten nhận được. Anten có thể tạo ra những hiệu ứng khuếch đại bằng hình dạng vật lý của nó. Sự khuếch đại anten là kết quả của việc tập trung sự phát sóng RF vào một tia hẹp hơn, cũng giống như bóng đèn điện hay đèn flash có thể tập trung vào một tia hẹp hơn tạo thành một nguồn phát sáng sáng hơn và phát ánh sáng đi xa hơn. Việc tập trung bức xạ được đo theo Beamwidth (độ rộng của tia) tính theo độ ngang (horizontal) và độ dọc (vertical). Ví dụ, một anten omni-directional có beamwidth là 360 độ ngang. Bằng việc giới hạn 360 độ này xuống còn khoảng 30 độ và vẫn giữ nguyên công suất thì chúng ta sẽ có một sóng RF được phát đi xa hơn. Đây chính là cách mà các loại anten Patch, Panel và Yagi được thiết kế. Các anten có độ định hướng cao sử dụng lý thuyết này bằng việc tập trung hẹp hơn nữa cả chiều ngang và chiều dọc của beamwidth để tăng tối đa khoảng cách mà sóng có thể phát đi nhưng vẫn giữ nguyên công suất thấp.

4. Bộ bức xạ định hướng (Intentional Radiator)
Như được định nghĩa bởi FCC, một bộ bức xạ định hướng là một thiết bị vô tuyến được thiết kế đặc biệt để sinh ra và bức xạ sóng RF. Theo quan điểm phần cứng, một bộ bức xạ định hướng sẽ bao gồm thiết bị RF, tất cả các cable và đầu nối nhưng không bao gồm anten.

http://i47.photobucket.com/albums/f185/hinhup/37-2-11.gif

Khi bạn nói đến công suất phát ra của bộ bức xạ định hướng có nghĩa là bạn đang nói đến công suất phát ra của đoạn cable cuối cùng hay đầu nối trước khi đến anten. Ví dụ, xem xét một transmitter 30 mW bị suy hao 15 mW (công suất) trên cable và 5 mW nữa trên đầu nối với anten. Công suất của bộ bức xạ định hướng sẽ là 10 mW. Đối với một administrator thì nhiệm vụ của họ là phải hiểu được các quy tắc của FCC liên quan đến bộ bức xạ định hướng và công suất cho phép của nó. Những quy tắc của FCC liên quan đến công suất phát của bộ bức xạ định hướng và EIRP có thể tìm thấy trong Part 47 CFR, Chapter 1, session 15.247 ngày 1 tháng 10 năm 2000.

5. Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP)
EIRP là công suất thật sự được phát ra bởi thành phần anten được minh họa như trong hình dưới. Khái niệm này là quan trọng bởi vì nó được quy định bởi FCC và bởi vì nó được sử dụng trong việc tính toán một kết nối không dây có thể thiết lập được hay không. EIRP có liên quan đến độ lợi của anten.

http://i47.photobucket.com/albums/f185/hinhup/36-2-12.gif

Giả sử rằng trạm truyền sử dụng 10 dBi anten (khuếch đại tín hiệu lên 10 lần) và được cung cấp một tín hiệu có công suất 100 mW từ bộ bức xạ định hướng. Lúc đó, EIRP là 1000 mW, hay 1 W. Các quy tắc của FCC xác định công suất phát ra cho cả bộ bức xạ định hướng và thành phần anten

(hết)