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Leitfaden zur Unterscheidung, zum Vergleich und zur Auswahl von omnidirektionalen FRP-Antennen

2025-09-26
Leitfaden zur Unterscheidung, zum Vergleich und zur Auswahl von omnidirektionalen FRP-Antennen

Omnidirektionale FRP (Fiber Reinforced Plastic)-Antennen können basierend auf ihrem äußeren Design in vier Typen eingeteilt werden. Jeder Typ unterscheidet sich in Struktur, Parametern und anwendbaren Szenarien. Im Folgenden werden die Unterscheidung, der Vergleich und die Auswahlmethode dieser Produkte detailliert beschrieben, um die genaue Auswahl geeigneter Antennen zu erleichtern.

I. Produktdifferenzierung: Klassifizierung nach äußerem Design

Die vier Antennentypen unterscheiden sich erheblich in äußerer Struktur, Abmessungen und Kernmerkmalen, wie im Folgenden detailliert beschrieben:

Typ Äußere Merkmale Kernstrukturelle Unterschiede Abmessungsmerkmale Bevorzugte Anwendungsszenarien
Stabförmige omnidirektionale Antenne Erinnert an einen Stab mit geraden Gesamtlinien; Kappen sind 35 mm und 28 mm groß; nur zwei Rohrdurchmesser verfügbar: 25 mm und 32 mm Keine spezielle Stoßdämpfung oder erweiterte Strukturen; verwendet ein Basisdesign aus FRP-Rohr + Antennenhülse mit einem eingebauten großen Kupferrohr-Vibrator Feste Länge von 600 mm, kompakt insgesamt Szenarien, die eine hohe Geräteportabilität erfordern, wie z. B. rucksackmontierte Gegenmaßnahmen und in Koffer eingebaute Geräte
Mikrofonförmige omnidirektionale Antenne Ahmt das Aussehen eines Mikrofons mit einem einfachen Design nach; die Kappen sind die gleichen wie beim stabförmigen Typ (35 mm/28 mm); nur zwei Rohrdurchmesser verfügbar: 25 mm und 32 mm Ähnliche Struktur wie beim stabförmigen Typ, mit Fokus auf leichtem Aussehen; die Spezifikationen des eingebauten Kupferrohr-Vibrators sind die gleichen wie beim stabförmigen Typ Einheitliche Länge von 600 mm, etwas leichter als der stabförmige Typ Geräte, die ein unauffälliges Aussehen erfordern, wie z. B. tragbare Trolley-Koffer-Störsender und Trolley-Koffer-Geräte, um ein aufdringliches Aussehen zu vermeiden
Trichterförmige omnidirektionale Antenne Verfügt über einen trichterförmigen Übergang an der Oberseite; Kappen sind 35 mm, 28 mm und 22 mm groß; ein neuer Rohrdurchmesser von 20 mm wird hinzugefügt (insgesamt drei Typen: 20 mm/25 mm/32 mm) Unterstützt Farbanpassung (z. B. Militärgrün); der Hülsendurchmesser variiert mit dem Rohrdurchmesser (22 mm/27 mm/34 mm) und passt sich so an mehr Installationsräume an Länge von 600 mm, mit mehr Rohrdurchmesseroptionen, geeignet für enge Installationspositionen Szenarien, die kundenspezifische Erscheinungsfarben erfordern oder einen begrenzten Installationsraum haben, wie z. B. Mittelwellen-Basisstationen und feste regionale Sicherheitsausrüstung
Stoßdämpfende Trommelfeder-Omnidirektionalantenne Ausgestattet mit einer federnden Stoßdämpferhülse; Kappen sind 35 mm/28 mm groß; nur zwei Rohrdurchmesser verfügbar: 25 mm und 32 mm; größerer Hülsendurchmesser (30 mm/38 mm) Kernzusatz einer federnden Stoßdämpferstruktur zur Pufferung von Vibrationseinflüssen; der eingebaute Kupferrohr-Vibrator hat eine stärkere Anti-Interferenz-Leistung Die Länge wurde auf 900 mm erhöht, insgesamt stabiler, mit hervorragender Vibrationsbeständigkeit Geräte, die anfällig für Vibrationen sind, wie z. B. in Fahrzeugen montierte Koffergeräte und mobile Geräte im Freien (z. B. rucksackmontierte Geräte)
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II. Vergleich der Kernparameter: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den vier Antennentypen
(I) Gemeinsame Parameter: Konsistente Grundleistung

Alle Antennen behalten die Konsistenz in der grundlegenden Kernleistung bei, um die Stabilität in allgemeinen Szenarien zu gewährleisten, einschließlich:

  • Leistungsbelastbarkeit: 100 W für alle, kompatibel mit Geräten mit mittlerer und hoher Leistung (z. B. Mittelwellen-Basisstationen, Gegenmaßnahmen).
  • VSWR (Voltage Standing Wave Ratio): ≤1,5, was zu geringen Signalübertragungsverlusten führt und die Signalstabilität gewährleistet.
  • Horizontale Keule: 360° für alle, erfüllt die Anforderung einer omnidirektionalen Signalabdeckung ohne horizontale Signallücken.
  • Anschlusstyp: Eingesetzter N-J-Anschluss, der eine ästhetische Installation, eine sichere Verbindung ermöglicht und den Signalverlust durch Kontakt reduziert.
  • Material: Alle verwenden ein FRP-Gehäuse + einen großen Kupferrohr-Vibrator, der sich durch hohe Haltbarkeit im Freien und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Temperatur- und Klimabedingungen auszeichnet.
(II) Differentielle Parameter: Beeinflussung der Szenarioanpassungsfähigkeit

Antennen verschiedener Typen und Frequenzbänder variieren in Bezug auf die Schlüsselparameter, die direkt ihre anwendbaren Szenarien bestimmen. Die Kernunterschiede sind wie folgt:

Parameterdimension Stabförmig / Mikrofonförmig (25 mm/32 mm Rohrdurchmesser) Trichterförmig (20 mm/25 mm/32 mm Rohrdurchmesser) Stoßdämpfender Trommelfedertyp (25 mm/32 mm Rohrdurchmesser)
Länge 600 mm 600 mm 900 mm (länger, ermöglicht einen größeren Signalabdeckungsbereich)
Rohrdurchmesseroptionen 2 Typen (25 mm/32 mm) 3 Typen (20 mm/25 mm/32 mm; 20 mm geeignet für enge Räume) 2 Typen (25 mm/32 mm)
Vertikale Keule (Beispiel: 2,4-G-Frequenzband) 17±3° 17±3° 17±3° (bezogen auf das Frequenzband, konsistent innerhalb desselben Frequenzbands)
Verstärkung (Beispiel: 5,8-G-Frequenzband) 10±1 dBi 10±1 dBi 10±1 dBi (die Verstärkung nimmt mit dem Anstieg des Frequenzbands zu, konsistent innerhalb desselben Frequenzbands)
Spezielle Funktionen Keine Farbanpassung Federstoßdämpfung (Vibrationsbeständigkeit)
(III) Entsprechung zwischen Frequenzband und Verstärkung: Bestimmung der Signalabdeckungsfähigkeit

Antennen verschiedener Frequenzbänder haben unterschiedliche Verstärkungen. Je höher das Frequenzband, desto größer die Verstärkung und desto weiter die Signalübertragungsentfernung. Die spezifische Entsprechung ist wie folgt:

Frequenzband Verstärkungsbereich Anwendbare Signaltypen
433M (420-440 MHz) 3±1 dBi Drahtlose Mikrofone, schnurlose Telefone, einige Fernbedienungen
900M (840-930 MHz) 3±1 dBi GSM, CDMA, einige Walkie-Talkies
1,2G (1180-1280 MHz) 6±1 dBi Einige drahtlose Kommunikationen, dedizierte Überwachungssignale
1,4G (1430-1450 MHz) 6±1 dBi Professionelle Sicherheitsüberwachungssignale, bestimmte drahtlose Geräte
1,5G (1560-1620 MHz) 6±1 dBi GPS/Beidou-Hilfssignale, regionale Sicherheitssignale
2,4G (2400-2500 MHz) 8±1 dBi WIFI-2,4G, Bluetooth, einige UAV-Bildübertragungen
5,2G (5150-5350 MHz) 10±1 dBi WIFI-5,2G, High-End-UAV-Flugsteuerung
5,8G (5700-5900 MHz) 10±1 dBi WIFI-5,8G, UAV-Navigation, Gegenmaßnahmen für drahtlose Betrugswerkzeuge
III. Auswahlmethode: Vier Schritte zur genauen Anpassung der Anforderungen
Schritt 1: Klären Sie das Gerätefrequenzband und sperren Sie den Grundbereich

Filtern Sie Antennen, die dem Betriebsfrequenzband des Geräts entsprechen, was die Kernvoraussetzung ist.

  • Beispiel 1: Für einen 2,4-G-WIFI-Router oder ein Bluetooth-Gerät sollte eine Antenne mit einem Frequenzband von 2400-2500 MHz ausgewählt werden.
  • Beispiel 2: Für UAV-Gegenmaßnahmen (die die Abdeckung von Flugsteuerungs- und Bildübertragungsfrequenzbändern erfordern) sollten Antennen mit Frequenzbändern von 5,2G (5150-5350 MHz) oder 5,8G (5700-5900 MHz) Vorrang eingeräumt werden.
Schritt 2: Wählen Sie den Antennentyp basierend auf dem Nutzungsszenario aus

Bestimmen Sie den Antennentyp, indem Sie die Geräteinstallationsumgebung berücksichtigen, ob sie mobil ist und ob es besondere Anforderungen gibt (z. B. Stoßdämpfung, Farbe).

  • Szenario 1: In Fahrzeugen montierte Geräte und mobile rucksackmontierte Geräte im Freien (anfällig für Vibrationen) → Priorisieren Sie den stoßdämpfenden Trommelfedertyp (die Federstruktur widersteht Vibrationen und gewährleistet die Signalstabilität).
  • Szenario 2: Feste Installation (z. B. Mittelwellen-Basisstationen, regionale Sicherheit) mit dem Bedarf an versteckten Farben (z. B. Militärgrün) → Wählen Sie den trichterförmigen Typ (unterstützt Farbanpassung, und der 20-mm-Rohrdurchmesser ist für enge Räume geeignet).
  • Szenario 3: Tragbare Trolley-Koffer und in Koffer eingebaute Geräte (Streben nach Kompaktheit) → Wählen Sie den stabförmigen/mikrofonförmigen Typ (kurze Länge von 600 mm, 25 mm Rohrdurchmesser für einfache Aufbewahrung).
Schritt 3: Bestimmen Sie die Rohrdurchmesserspezifikation basierend auf dem Installationsraum

Wählen Sie den geeigneten Rohrdurchmesser entsprechend dem Innenraum des Geräts oder dem Installationsort.

  • Ausreichend Platz (z. B. Basisstations-Computerraum, große Trolley-Koffer) → 32 mm Rohrdurchmesser (größeres eingebautes Kupferrohr, höhere Leistungsbelastungseffizienz und stabilere Leistung).
  • Enge Räume (z. B. Koffer, kleine rucksackmontierte Geräte) → 25 mm oder 20 mm Rohrdurchmesser (der 20 mm Durchmesser ist einzigartig für den trichterförmigen Typ und ist der kompakteste).
Schritt 4: Bestätigen Sie die Verstärkung und Länge basierend auf den Signalanforderungen

Wählen Sie die Antenne mit entsprechender Verstärkung und Länge entsprechend der Signalabdeckungsentfernung und den Penetrationsanforderungen.

  • Kurzstreckenabdeckung (z. B. innerhalb von 100 Metern, Sicherheit in Innenräumen) → Geringe Verstärkung (3±1 dBi, z. B. 433M/900M Frequenzbänder) + 600 mm Länge (stabförmige/mikrofonförmige/trichterförmige Typen).
  • Langstreckenabdeckung (z. B. über 300 Meter, Basisstationen im Freien) → Hohe Verstärkung (10±1 dBi, z. B. 5,2G/5,8G Frequenzbänder) + 900 mm Länge (stoßdämpfender Trommelfedertyp, längere Struktur verbessert die Signalübertragung).
IV. Zusammenfassung

Die Kernlogik für die Auswahl omnidirektionaler FRP-Antennen lautet "Frequenzbandanpassung → Typ basierend auf Szenario bestimmen → Rohrdurchmesser basierend auf Raum auswählen → Verstärkung basierend auf Anforderungen bestimmen". Es sollte Priorität eingeräumt werden, um sicherzustellen, dass das Antennenfrequenzband mit dem Gerät übereinstimmt, dann den Typ entsprechend dem Szenario (Vibration, Farbe, Portabilität) auswählen, den Rohrdurchmesser basierend auf dem Installationsraum bestimmen und schließlich die Verstärkung und Länge entsprechend den Signalabdeckungsanforderungen bestätigen. Durch diese vier Schritte können Sie ein geeignetes omnidirektionales FRP-Antennenprodukt genau auswählen, um eine stabile und effiziente Signalübertragung des Geräts zu gewährleisten.