Voortgang0 / 30

dBi — antennegain t.o.v. isotropischdBi — gain d'antenne isotropiquedBi — antenna gain relative to isotropic

Na dit hoofdstuk kun je
  • uitleggen wat antennegain is en hoe het ontstaat
  • dBi definiëren en typische waarden voor antennetype kennen
  • dBi en dBd vergelijken via de correctiefactor 2,15 dB

01Antenneversterking — hoe werkt het?Gain d'antenne — comment fonctionne-t-il ?Antenna gain — how does it work?

Een antenne versterkt niet actief. Antennegain (versterking) ontstaat door richtingswerking (directiviteit): de beschikbare energie wordt geconcentreerd in een gewenste richting in plaats van gelijkmatig uitgestraald. De totale uitgestraalde energie blijft gelijk.

Een antenne versterkt niet actief. Antennegain (versterking) ontstaat door richtingswerking (directiviteit): de beschikbare energie wordt geconcentreerd in een gewenste richting in plaats van gelijkmatig uitgestraald. De totale uitgestraalde energie blijft gelijk.

Een antenne versterkt niet actief. Antennegain (versterking) ontstaat door richtingswerking (directiviteit): de beschikbare energie wordt geconcentreerd in een gewenste richting in plaats van gelijkmatig uitgestraald. De totale uitgestraalde energie blijft gelijk.

📐 Antennegain in dBi
G (dBi) = 10 · log₁₀ (G_lineair)
isotropische antenne zendt gelijkmatig in alle richtingen — G_lineair = 1 = 0 dBi (referentie)
dBi decibel ten opzichte van isotropisch (isotropic)
gain Gain geeft aan hoeveel meer energie in de hoofdrichting komt t.o.v. isotropisch
AntennetypedBidBdPatroon
Isotropisch (theoretisch)0 dBi−2,15 dBdBol (alle richtingen gelijk)
Halfgolfdipool2,15 dBi0 dBdFiguur-8 (omnidirectioneel in vlak)
Grondplane 1/4λ + radials≈5,2 dBi≈3 dBdNagenoeg omnidirectioneel
3-element Yagi VHF≈7–8 dBi≈5–6 dBdRichtend, één hoofdlob
Yagi 6-element UHF≈12–14 dBi≈10–12 dBdSterk richtend
Paraboolantenne 70 cm≈20–30 dBi≈18–28 dBdZeer sterk richtend
🔑 Kernregel

dBi en dBd vergelijken ZONDER correctie is altijd fout! Zet altijd eerst naar dezelfde basis: dBi = dBd + 2,15 dB.

02Antennegain in de signaalketenGain d'antenne dans la chaîne de signalAntenna gain in the signal chain

De antennegain in dBi wordt opgeteld bij het zendniveau in dBm om het ERP (Effective Radiated Power) te berekenen. Opgelet: ERP is de richtende equivalente straling, geen werkelijk verhoogd vermogen.

De antennegain in dBi wordt opgeteld bij het zendniveau in dBm om het ERP (Effective Radiated Power) te berekenen. Opgelet: ERP is de richtende equivalente straling, geen werkelijk verhoogd vermogen.

De antennegain in dBi wordt opgeteld bij het zendniveau in dBm om het ERP (Effective Radiated Power) te berekenen. Opgelet: ERP is de richtende equivalente straling, geen werkelijk verhoogd vermogen.

📻 In de shack

Dipool (+2,15 dBi) → TRX 100 W (+50 dBm) − kabel 1 dB + antenne 2,15 dBi = +51,15 dBm ERP ≈ 130 W ERP
Yagi (+8 dBi) → 50 + 8 = +58 dBm ERP ≈ 630 W ERP — zonder meer vermogen!


OefeningenExercicesExercises
15.1
TRX 10 W (+40 dBm), antenne +8 dBi. ERP in dBm en W?
+40 + 8 = +48 dBm ERP = 30+18 = 1W × 10 × 6 ≈ 63 W ERP
15.2
Antenne spec: 8 dBd. Bereken de gain in dBi.
8 + 2,15 = 10,15 dBi

Samenvatting

  • Antennegain = richtingswerking, geen actieve versterking
  • dBi = dB t.o.v. isotropische antenne (referentie = 0 dBi)
  • dBi = dBd + 2,15 dB — altijd vermelden welke referentie!
🧠 Onthoud dit
dBi = dBd + 2,15 dB
Isotropisch = 0 dBi · Dipool = 2,15 dBi = 0 dBd

Klaar met dit hoofdstuk?Chapitre terminé ?Finished this chapter?