Korzyści ze stosowania lewych i prawych anten spolaryzowanych kołowo w kopalniach i tunelach

Wprowadzenie

POYNTING oferuje szeroką gamę anten podziemnych/tunelowych, a mianowicie HELI i miniHELI seria. Anteny te, oznaczone jako anteny MinePoynt, nadają się do stosowania w różnych typach tuneli, w tym w kopalniach, tunelach, tunelach samochodowych, transportowych itp. Anteny te oferują rozwiązania tam, gdzie wymagany jest wyższy poziom systemu komunikacji klasy „przemysłowej”, aby zapewnić bardziej niezawodne i bardziej stabilne sieci do celów bezpieczeństwa, telemetrii, automatyzacji lub po prostu ogólnej komunikacji pod ziemią.

Dlaczego polaryzacja kołowa w tunelach? 

W przypadku stosowania „normalnych” anten liniowych na otwartej przestrzeni ważne jest, aby anteny nadawcza i odbiorcza były w pełni ustawione, aby osiągnąć maksymalny transfer sygnału – tzn. obie anteny powinny być ustawione pionowo lub poziomo. Kiedy w tunelu używana jest antena liniowa (w przykładzie czerwona fala), powoduje to odbicie fali RF od nieliniowych (zaokrąglonych/kątowych) powierzchni, co powoduje nieprzewidywalny obrót sygnału w dół tunelu. Odebrana fala (w przykładzie zielona fala) prawdopodobnie zostanie odebrana z niewłaściwą polaryzacją, co zmniejszy wydajność systemu.

Dlaczego polaryzacja kołowa w tunelach? 

W przypadku stosowania „normalnych” anten liniowych na otwartej przestrzeni ważne jest, aby anteny nadawcza i odbiorcza były w pełni ustawione, aby osiągnąć maksymalny transfer sygnału – tzn. obie anteny powinny być ustawione pionowo lub poziomo. Kiedy w tunelu używana jest antena liniowa (w przykładzie czerwona fala), powoduje to odbicie fali RF od nieliniowych (zaokrąglonych/kątowych) powierzchni, co powoduje nieprzewidywalny obrót sygnału w dół tunelu. Odebrana fala (w przykładzie zielona fala) prawdopodobnie zostanie odebrana z niewłaściwą polaryzacją, co zmniejszy wydajność systemu.

Polaryzacja kołowa lewostronna i prawostronna dla wdrożeń MIMO

W przypadku anten o polaryzacji kołowej, gdy pole elektryczne obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, nazywamy je odpowiednio prawoskrętną/lewostronną polaryzacją kołową (RHC i LHC). Warto zauważyć; kiedy kołowo spolaryzowana fala odbija się od powierzchni, polaryzacja fali zmienia się z LHC na RHC i odwrotnie – podobnie jak w przypadku odbicia lustrzanego.

W przypadku stosowania anten o polaryzacji kołowej w systemach komunikacji tunelowej, np. z punktem dostępowym (AP) lub węzłem Mesh, będzie ona odbierać kombinację odbitych sygnałów LHC i RHC. Aby zwiększyć wydajność łącza RF w krytycznych sieciach Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), zaleca się rozmieszczenie anten zarówno LHC, jak i RHC, aby móc korzystać z różnych fal lustrzanych.

Niektóre z naszych MinePoynt i MiniHELI Anteny są dostępne w polaryzacji LHC i RHC dla dwuzakresowych zastosowań komórkowych Wi-Fi, Wi-Fi-6 (802.11ax), LTE i 5G. Zaletą stosowania zarówno anten spolaryzowanych RHC, jak i LHC z punktem dostępowym MIMO (AP) lub węzłem Mesh jest to, że zapewnia lepszą dekorelację pomiędzy różnymi propagowanymi sygnałami, co skutkuje lepszą różnorodnością i wydajnością MIMO w tych trudnych środowiskach RF. Spowoduje to poprawę jakości odbioru i przepustowości danych. Wykorzystanie anten spolaryzowanych LHC i RHC w routerach typu „Beam Forming” usprawnia również procesy miksowania/łączenia sygnałów routera z różnych odebranych strumieni sygnału, szczególnie w przypadku routerów, które dynamicznie przydzielają pakiety niezależnie do wszystkich strumieni.

W przypadku zastosowań z pojedynczym wejściem i pojedynczym wyjściem (SISO) konieczne jest użycie tylko jednej z polaryzacji, więc którą należy wybrać? W prostych tunelach komercyjnych, w których sygnał propaguje się w linii wzroku (LoS), takich jak tunele samochodowe i kolejowe, konieczne jest dopasowanie anten o polaryzacji kołowej, tj. RHC musi być używane z anteną RHC i odwrotnie (LHC z anteną antena LHC). 

W przypadku zakresów anten, w których oferujemy polaryzację LHC i RHC, a klient złoży zamówienie bez określania polaryzacji, wolimy, aby nasi klienci wybrali LHC jako domyślny wybór, wyłącznie z perspektywy magazynowania — będziemy trzymać więcej anten LHC niż RHC.

W scenariuszach innych niż LoS, takich jak tunele kopalniane, zagłębienia, przystanki itp., nie jest konieczne dopasowanie polaryzacji, dlatego antena LHC może być używana na jednym końcu łącza, a RHC na drugim końcu łącza. połączyć. Jednak wykorzystanie zarówno LHC, jak i RHC razem w konfiguracji MIMO będzie zawsze lepszą opcją.

MinePoynt POYNTINGA (HELI i miniHELI) oferta anten dla kopalń i tuneli

POYNTING Antennas oferuje całą gamę anten o polaryzacji kołowej, znanych jako anteny MinePoynt, składających się z naszych HELI i miniHELI anteny. Najnowszym produktem w ofercie jest HELI-21 oraz HELI-22 dwuzakresowe anteny MIMO, które pracują w pasmach częstotliwości Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz. The HELI-21 Antena jest anteną jednokierunkową o polaryzacji kołowej, natomiast HELI-22 jest anteną dwukierunkową o polaryzacji kołowej. Dwukierunkowy HELI-22 Antena jest doskonałym wyborem do pokrycia dłuższych tuneli, gdzie pojedynczy zestaw anten MIMO jest w stanie pokryć zarówno górę, jak i dół tego samego tunelu, bez zużywania dodatkowych portów radiowych w każdym kierunku.

Anteny te oferują „wielowymiarową” różnorodność, ponieważ zapewniają:

  • Zróżnicowanie przestrzenne (anteny MIMO są fizycznie oddzielone) – co pomaga zredukować „martwe punkty” zanikania sygnału RF, które często występują po wdrożeniu normalnych podziemnych sieci bezprzewodowych.
  • Różnorodność częstotliwości (przy użyciu zarówno 2.4, jak i 5 GHz) – która dodatkowo redukuje „martwe punkty” w wyniku różnych długości fal, dodając nowy wymiar aspektom różnorodności systemu.
  • Dekorelacja polaryzacji w wyniku polaryzacji RHC i LHC. Pod względem polaryzacji kołowej ma podobny efekt jak anteny liniowe o polaryzacji krzyżowej w środowiskach pozaziemskich, ale znacznie bardziej nadaje się do środowisk tunelowych.

Nasze miniHELI Poniżej podano zakres dostępnych anten umożliwiających realizację powyższych metod komunikacji:

Nazwa handlowa Opis anteny (wszystkie anteny są spolaryzowane kołowo LH/RH)
HELI-0011 Jednokierunkowa antena minowo-tunelowa; Wi-Fi 2400 – 2500 MHz, 12 dBi
HELI-0012 Jednokierunkowa antena minowo-tunelowa; Wi-Fi 5000 – 6000 MHz, 13 dBi
HELI-0013 Jednokierunkowa antena minowo-tunelowa; Dwuzakresowe Wi-Fi, 2400 – 2500 MHz, 12 dBi; 5000 – 6000 MHz, 13 dBi
HELI-0017 Dwukierunkowa antena kopalniana/tunelowa; Wi-Fi 2400 – 2500 MHz, 9 dBi
HELI-0018 Dwukierunkowa antena kopalniana/tunelowa; Wi-Fi 5000 – 6000 MHz, 11 dBi
HELI-0019 Dwukierunkowa antena kopalniana/tunelowa; Dwuzakresowe Wi-Fi 2400 – 2500 MHz, 9dBi; 5000 – 6000 MHz, 11 dBi
HELI-0021 Jednokierunkowa antena minowo-tunelowa; Dwuzakresowe Wi-Fi 2400 – 2500 MHz, 12 dBi; 5000 – 6000 MHz, 13 dBi
HELI-0022 Dwukierunkowa antena kopalniana/tunelowa; Dwuzakresowe Wi-Fi 2400 – 2500 MHz, 9dBi; 5000 – 6000 MHz, 11 dBi
HELI-0031 Jednokierunkowa antena minowo-tunelowa; LTE/5G/Wi-Fi-6, 1700 – 7200 MHz, 9dBi

W naszej ofercie znajdują się również tradycyjne, wysokowydajne anteny Wi-Fi z polaryzacją kołową 2.4 GHz:

Nazwa handlowa Opis anteny
HELI-0003 Spolaryzowana kołowo, kierunkowa antena minowa/tunelowa; Wi-Fi; 2400 – 2500 MHz, 18.5 dBi
HELI-0004 Spolaryzowana kołowo, kierunkowa antena minowa/tunelowa; Wi-Fi; 2400 – 2500 MHz, 15.5 dBi
HELI-0005 Spolaryzowana kołowo, kierunkowa antena minowa/tunelowa; LTE; 1710 – 2170 MHz, 16 dBi
HELI-0006 Spolaryzowana kołowo, kierunkowa antena minowa/tunelowa; LTE/LoRa; 690 – 960 MHz, 13 dBi
HELI-0008 Polaryzowana kołowo, dwukierunkowa antena minowa/tunelowa; Wi-Fi; 2400 – 2500 MHz, 14dBi
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Usługę tę świadczy organizacja posiadająca certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wydany przez DEKRA Certification GmbH.
Kontakt
© POYNTING 1997 - 2026 | Zaprojektowane i opracowane przez POYNTING Antennas (Pty) Ltd
Wybierz pola do wyświetlenia. Inni zostaną ukryci. Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność.
  • Obraz
  • Dodaj do koszyka
  • SKU
  • Przemysł (zastosowanie)
  • Technologia
  • Zakres częstotliwości komórkowych
  • Pasma częstotliwości Wi-Fi
  • Gain
  • MIMO
  • kierunkowość
  • polaryzacja
  • Środowiskowy
  • Rozmiar obudowy
  • Pasma LTE/4G
  • Zespoły 5G
  • Wi-Fi standard
  • Typ mocowania
  • Złącza
  • Porty LTE
  • Porty Wi-Fi
  • Porty GNSS/GPS
  • Porty RFID
  • Wymiary obudowy routera
  • Typ COAX
  • Długość przewodu koncentrycznego
  • Złącze (Strona A)
  • Złącze (strona B)
PORÓWNAJ

Jestem zainteresowany, proszę o kontakt.

08:00 (Pretoria) | 10:00 (Dubaj) | 16:00 (Sydnej)