dBi — antennegain t.o.v. isotropischdBi — gain d'antenne isotropiquedBi — antenna gain relative to isotropic
- 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.
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| Antennetype | dBi | dBd | Patroon |
|---|---|---|---|
| Isotropisch (theoretisch) | 0 dBi | −2,15 dBd | Bol (alle richtingen gelijk) |
| Halfgolfdipool | 2,15 dBi | 0 dBd | Figuur-8 (omnidirectioneel in vlak) |
| Grondplane 1/4λ + radials | ≈5,2 dBi | ≈3 dBd | Nagenoeg omnidirectioneel |
| 3-element Yagi VHF | ≈7–8 dBi | ≈5–6 dBd | Richtend, één hoofdlob |
| Yagi 6-element UHF | ≈12–14 dBi | ≈10–12 dBd | Sterk richtend |
| Paraboolantenne 70 cm | ≈20–30 dBi | ≈18–28 dBd | Zeer sterk richtend |
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.
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!
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!
Isotropisch = 0 dBi · Dipool = 2,15 dBi = 0 dBd
Klaar met dit hoofdstuk?Chapitre terminé ?Finished this chapter?