Les choses à propos de la propagation RF (radiofréquence)

  • October 24, 2022
Caractéristiques de base de la propagation des radiofréquences

Atténuation


Ce qui ne peut être évité dans la propagation RF, c'est l'atténuation. Littéralement, l'atténuation consiste à réduire la force du signal RF. Pour être précis : lorsque le signal se propage dans le support de transmission, une partie de l'énergie sera convertie en énergie thermique ou absorbée par le support de transmission, ce qui entraînera l'affaiblissement continu de la force du signal. Ce phénomène est appelé atténuation. Le phénomène selon lequel le signal du lecteur RFID UHF diminue d'amplitude après avoir traversé le milieu aqueux est l'atténuation. L'atténuation générale est représentée par L (Loss) :


Parmi eux, P o représente la puissance avant atténuation ; P i représente la puissance après atténuation. L est négatif en dB sous atténuation et P o est inférieur à P i

L'atténuation de la propagation RF existe aux endroits suivants :


      • Dans le câble—La résistance entre le câble et le connecteur convertit les RF en chaleur.
      • L'expansion d'énergie causée par la trajectoire dans l'air est le plus grand facteur de défaillance, et la poussière, la pluie et le brouillard dans l'air provoqueront une défaillance.
      • Les composants passifs du système chauffent, provoquant l'échec du signal RF.
      • Artificiellement ajouté au système pour réduire la sincérité (utile).


Il convient de souligner que les puits d'atténuation ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Dans de nombreux cas, l'atténuation est effectuée à l'extrémité avant du circuit afin de protéger le circuit, ou l'atténuation est effectuée avant la sortie de l'antenne afin de contrôler la plage de rayonnement, qui sont toutes positives pour l'ensemble du système.


Gain


1) Gain RF


Le gain est le contraire de l'atténuation, ce qui entraîne une augmentation de la force du signal RF. Le gain RF (et non le gain d'antenne) est généré par des dispositifs actifs. On comprend que pour amplifier un signal, il faut lui donner l'énergie correspondante. Généralement, le gain est exprimé en Gain :


Parmi eux, P o représente la puissance de sortie et P i représente la puissance d'entrée. Le dB du gain est négatif pour l'atténuation et P o est inférieur à P i : Le dB du gain est positif pour le gain et Po est supérieur à P i . Si un gain positif est obtenu, une énergie externe doit être introduite et fournie au dispositif d'amplification pour obtenir une amplification du signal.


La figure ci-dessous est un diagramme schématique d'atténuation et de gain, où le signal est atténué par des dispositifs passifs pour réduire l'amplitude et générer une perte de chaleur ; l'amplitude est renforcée par le gain énergétique apporté par les dispositifs actifs. Une chose à noter est que la fréquence de fonctionnement du signal reste la même quel que soit le gain ou l'atténuation.


2) Gain d'antenne

En ce qui concerne le gain d'antenne, il doit être distingué du gain RF, qui est complètement différent du gain de transmission RF. Le gain d'une antenne consiste à augmenter l'intensité de l'énergie dans une direction particulière plutôt qu'à augmenter son énergie totale. Les antennes sont généralement des composants passifs et ne peuvent pas fournir d'énergie supplémentaire pour améliorer le signal RF. La figure ci-dessous est un diagramme schématique du rayonnement d'une antenne hyperfréquence en forme de pot. L'émission et la réception de l'antenne sont suffisantes pour concentrer toute l'énergie sur le lobe principal, et il n'y a pas de nouvelle augmentation d'énergie.

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