Avantages de l'utilisation d'antennes polarisées circulaires gauche et droite dans les mines et les tunnels

Introduction

POYNTING propose une gamme d'antennes souterraines/tunnel, à savoir la HELI et miniHELI série. Marquées sous le nom d'antennes MinePoynt, ces antennes conviennent à différents types de tunnels, notamment les mines, les tunnels, les tunnels automobiles, les tunnels maritimes, etc. Ces antennes offrent des solutions là où le niveau supérieur de système de communication de qualité « industrielle » est requis, pour offrir des solutions plus fiables. et des réseaux plus stables à des fins de sécurité, de télémétrie, d'automatisation ou simplement de communications générales souterraines.

Pourquoi une polarisation circulaire pour les tunnels ? 

Lors de l'utilisation d'antennes linéaires « normales » dans des environnements en plein air, il est important d'avoir les antennes d'émission et de réception entièrement alignées pour obtenir un transfert de signal maximal – c'est-à-dire que les deux antennes doivent être alignées verticalement ou horizontalement. Lorsqu'une antenne linéaire est utilisée dans un tunnel (l'onde rouge dans l'exemple), l'onde RF est réfléchie par les surfaces non linéaires (arrondies/angulaires), ce qui entraîne une rotation imprévisible du signal dans un tunnel. L'onde reçue (l'onde verte dans l'exemple) est susceptible d'être reçue avec une mauvaise polarisation, réduisant ainsi l'efficacité du système.

Pourquoi une polarisation circulaire pour les tunnels ? 

Lors de l'utilisation d'antennes linéaires « normales » dans des environnements en plein air, il est important d'avoir les antennes d'émission et de réception entièrement alignées pour obtenir un transfert de signal maximal – c'est-à-dire que les deux antennes doivent être alignées verticalement ou horizontalement. Lorsqu'une antenne linéaire est utilisée dans un tunnel (l'onde rouge dans l'exemple), l'onde RF est réfléchie par les surfaces non linéaires (arrondies/angulaires), ce qui entraîne une rotation imprévisible du signal dans un tunnel. L'onde reçue (l'onde verte dans l'exemple) est susceptible d'être reçue avec une mauvaise polarisation, réduisant ainsi l'efficacité du système.

Polarisation circulaire gauche et droite pour les déploiements MIMO

Pour les antennes à polarisation circulaire, lorsque le champ électrique tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, nous l'appelons respectivement polarisation circulaire droite/gauche (RHC et LHC). Intéressant à noter ; lorsqu’une onde polarisée circulaire se reflète sur une surface, la polarisation de l’onde passe du LHC au RHC ou vice versa – comme dans une image miroir.

Lors de l'utilisation d'antennes à polarisation circulaire dans les systèmes de communication par tunnel, par exemple avec un point d'accès (AP) ou un nœud maillé, elle recevra une combinaison de signaux réfléchis par le LHC et le RHC. Pour améliorer les performances des liaisons RF pour les réseaux Internet des objets industriels (IIoT) critiques, il est conseillé de déployer des antennes LHC et RHC pour bénéficier des différentes ondes réfléchies.

Certains de nos MinePoynt et MiniHELI les antennes sont disponibles en polarisation LHC et RHC pour les applications cellulaires Wi-Fi double bande, Wi-Fi-6 (802.11ax), LTE et 5G. L'avantage d'utiliser des antennes polarisées RHC et LHC avec un point d'accès (AP) ou un nœud maillé MIMO est qu'elles offrent une meilleure décorrélation entre les différents signaux propagés, ce qui se traduit par une meilleure diversité et des performances MIMO dans ces environnements RF difficiles. Il en résultera une amélioration de la qualité de réception et du débit de données. L'utilisation d'antennes polarisées LHC et RHC avec des routeurs « Beam Forming » améliore également les processus de mélange/combinaison des signaux du routeur à partir des différents flux de signaux reçus, en particulier les routeurs qui attribuent dynamiquement des paquets à tous les flux de manière indépendante.

Pour les applications SISO (Single Input Single Output), il est nécessaire d'utiliser une seule des polarisations, alors laquelle faut-il choisir ? Dans les tunnels commerciaux droits où le signal se propage avec une ligne de visée (LoS), comme les tunnels automobiles et ferroviaires, il est nécessaire de faire correspondre les antennes à polarisation circulaire, c'est-à-dire que le RHC doit être utilisé avec une antenne RHC ou vice versa (LHC avec un Antenne LHC). 

Pour les gammes d'antennes pour lesquelles nous proposons à la fois une polarisation LHC et RHC, et lorsqu'un client passe commande sans préciser la polarisation, nous préférons que nos clients choisissent LHC par défaut, uniquement du point de vue de la gestion des stocks – nous conservons plus d'antennes LHC que d'antennes RHC.

Dans les scénarios sans LoS, tels que les tunnels miniers, les cavités, les chantiers, etc., il n'est pas nécessaire de faire correspondre la polarisation, donc l'antenne LHC peut être utilisée à une extrémité de la liaison et un RHC à l'autre extrémité de la liaison. lien. Cependant, utiliser à la fois le LHC et le RHC dans une configuration MIMO sera toujours la meilleure option.

MinePoynt de POYNTING (HELI et miniHELI) gamme d'antennes pour mines et tunnels

POYNTING Antennas propose toute une gamme d'antennes à polarisation circulaire connues sous le nom d'antennes MinePoynt, composées de nos HELI et miniHELI antennes. Le dernier né de la gamme est le HELI- 21 et HELI- 22 antennes MIMO double bande, qui fonctionnent dans les bandes de fréquences Wi-Fi 2.4 GHz et 5 GHz. Le HELI- 21 L'antenne est une antenne unidirectionnelle à polarisation circulaire, tandis que le HELI- 22 est une antenne bidirectionnelle à polarisation circulaire. Le bidirectionnel HELI- 22 L'antenne est un excellent choix pour la couverture de tunnels plus longs, où un seul ensemble d'antennes MIMO est capable de couvrir à la fois le haut et le bas du même tunnel sans consommer de ports radio supplémentaires dans chaque direction.

Ces antennes offrent une diversité « multidimensionnelle » car elles fournissent :

  • Diversité spatiale (les antennes MIMO sont physiquement séparées) – ce qui contribue à réduire les « points morts » d'évanouissement RF, qui sont souvent rencontrés après la mise en œuvre de réseaux sans fil souterrains normaux.
  • Diversité de fréquence (utilisant à la fois 2.4 et 5 GHz) – qui réduit davantage les « points morts » dus aux différentes longueurs d'onde, ajoutant ainsi une nouvelle dimension aux aspects de diversité du système.
  • Décorrélation de polarisation résultant de la polarisation RHC et LHC. En termes de polarisation circulaire, l'effet est similaire à celui des antennes linéaires à polarisation croisée dans les environnements extraterrestres, mais est nettement plus adapté aux environnements de tunnel.

Notre miniHELI La gamme d'antennes disponibles pour mettre en œuvre les méthodes de communication mentionnées ci-dessus est indiquée ci-dessous :

Nom commercial Description de l'antenne (toutes les antennes sont à polarisation circulaire LH/RH)
HELI- 0011 Antenne unidirectionnelle pour mine/tunnel ; Wi-Fi 2400 2500 – 12 XNUMX MHz, XNUMX dBi
HELI- 0012 Antenne unidirectionnelle pour mine/tunnel ; Wi-Fi 5000 6000 – 13 XNUMX MHz, XNUMX dBi
HELI- 0013 Antenne unidirectionnelle pour mine/tunnel ; Wi-Fi double bande, 2400 2500 – 12 5000 MHz, 6000 dBi ; 13 XNUMX à XNUMX XNUMX MHz, XNUMX dBi
HELI- 0017 Antenne bidirectionnelle pour mine/tunnel ; Wi-Fi 2400 2500 – 9 XNUMX MHz, XNUMX dBi
HELI- 0018 Antenne bidirectionnelle pour mine/tunnel ; Wi-Fi 5000 6000 – 11 XNUMX MHz, XNUMX dBi
HELI- 0019 Antenne bidirectionnelle pour mine/tunnel ; Wi-Fi double bande 2400 2500 – 9 5000 MHz, 6000 dBi ; 11 XNUMX à XNUMX XNUMX MHz, XNUMX dBi
HELI- 0021 Antenne unidirectionnelle pour mine/tunnel ; Wi-Fi double bande 2400 2500 – 12 5000 MHz, 6000 dBi ; 13 XNUMX à XNUMX XNUMX MHz, XNUMX dBi
HELI- 0022 Antenne bidirectionnelle pour mine/tunnel ; Wi-Fi double bande 2400 2500 – 9 5000 MHz, 6000 dBi ; 11 XNUMX à XNUMX XNUMX MHz, XNUMX dBi
HELI- 0031 Antenne unidirectionnelle pour mine/tunnel ; LTE/5G/Wi-Fi-6, 1700 7200 – 9 XNUMX MHz, XNUMX dBi

Nous disposons également d'une gamme d'antennes Wi-Fi à polarisation circulaire 2.4 GHz traditionnelles hautes performances :

Nom commercial Description de l'antenne
HELI- 0003 Antenne de mine/tunnel directionnelle, polarisée circulairement ; Wifi; 2400 2500 – 18.5 XNUMX MHz, XNUMX dBi
HELI- 0004 Antenne de mine/tunnel directionnelle, polarisée circulairement ; Wifi; 2400 2500 – 15.5 XNUMX MHz, XNUMX dBi
HELI- 0005 Antenne de mine/tunnel directionnelle, polarisée circulairement ; LTE ; 1710 2170 – 16 XNUMX MHz, XNUMX dBi
HELI- 0006 Antenne de mine/tunnel directionnelle, polarisée circulairement ; LTE/LoRa ; 690 – 960 MHz, 13 dBi
HELI- 0008 Antenne de mine/tunnel bidirectionnelle à polarisation circulaire ; Wifi; 2400 2500 à 14 XNUMX MHz, XNUMX dBi
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