hoved-

Den ultimate guiden til antenner: Hvordan antenner fungerer

Antenner er en veldig vanlig kommunikasjonsenhet i livene våre. De fleste forstår dem imidlertid ikke helt, kanskje bare fordi de vet at de brukes til å sende og motta signaler.
Forresten, siden den russiske vitenskapsmannen Popov med hell oppfant antennen i 1894, har denne enheten en historie på 124 år.
I dag, enten det er for vanlige folks daglige arbeid og liv, eller for forskere som utfører vitenskapelig forskning, kan vi ikke klare oss uten antennenes stille bidrag.
Hva slags «ledning» er egentlig en antenne, og hvorfor har den forandret livene våre så grundig?
Faktisk er grunnen til at antenner er så kraftige fordi elektromagnetiske bølger er kraftige. Og en viktig grunn til at elektromagnetiske bølger er så kraftige, er at de er den eneste «mystiske kraften» som kan forplante seg uten å være avhengig av noe medium. Selv i et vakuum kan de bevege seg fritt og ankomme øyeblikkelig.

640

Diagram over elektromagnetisk bølgeforplantning

For å utnytte denne «mystiske kraften» fullt ut, trenger du en antenne. Enkelt sagt er en antenne en «omformer» – den transformerer styrte bølger som forplanter seg langs en transmisjonslinje til elektromagnetiske bølger som forplanter seg i fritt rom, eller utfører den omvendte transformasjonen.

Funksjonen til en antenne

Funksjonen til en antenne

Hva er en styrt bølge? Enkelt sagt er en styrt bølge en elektromagnetisk bølge som beveger seg langs en ledning. Hvordan oppnår en antenne konvertering mellom styrte bølger og romlige bølger?
Se bildet nedenfor:

7dc3b984e7801b28cbd44c1e59625b81

Grunnleggende fysikk forteller oss at når to parallelle ledninger fører vekselstrøm, utstråles elektromagnetiske bølger.
Når de to ledningene er veldig tett sammen, er strålingen veldig svak (de induserte elektromotoriske kreftene generert av strømningene i motsatte retninger kansellerer nesten hverandre ut).
Når de to ledningene er spredt fra hverandre, øker strålingen (de induserte elektromotoriske kreftene generert av strømmene i samme retning er også i samme retning).

7482a5ea36710aecd10302cd8ef5f931

Når lengden på ledningen øker til en fjerdedel av bølgelengden, kan man oppnå en relativt sterk strålingseffekt!

8a58a9893182da12c8115ed37e4a3f37

Der det er et elektrisk felt, er det et magnetfelt; der det er et magnetfelt, er det et elektrisk felt. Denne syklusen fortsetter, og resulterer i elektromagnetiske felt og elektromagnetiske bølger.

Diagrammet er vist nedenfor:

Endringen i strømretningen i ledningen genererer et skiftende elektrisk felt.

Endringen i strømretningen i ledningen genererer et skiftende elektrisk felt.

De to rette ledningene som genererer det elektriske feltet kalles dipoler.
Vanligvis er begge armene like lange, så de kalles symmetriske dipoler.
En dipol med en lengde som den som er vist nedenfor kalles en halvbølgesymmetrisk dipol.

Halvbølgesymmetrisk dipolantenne

Halvbølgesymmetrisk dipolantenne

Ved å koble de to endene av ledningen sammen, forvandles den til en halvbølgesymmetrisk foldet dipolantenne.

Halvbølgesymmetrisk foldet dipolantenne

Halvbølgesymmetrisk foldet dipolantenne

Den symmetriske dipolantennen er den klart mest klassiske og mest brukte antennen. For å være presis er ikke et utstrålende element en komplett antenne. Utstrålende element er kjernekomponenten i en antenne, og formen varierer avhengig av antennens design. Og det finnes bare så mange forskjellige typer antenner ... så mange ...

I neste utgave vil vi gi en mer detaljert introduksjon til ulike typer antenner og deres egenskaper.

For å lære mer om antenner, vennligst besøk:


Publisert: 28. november 2025

Hent produktdatablad