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wifi螺旋天線

發布時間: 2022-08-31 06:59:45

1. 怎樣增強無線網卡信號

我想你需要的是diy無線wifi的增益器吧
這里有個資料你可能用的上
一、選型
先上網收集天線資料,看到很多國外的天線DIYER做出來的WIFI天線真是五花八門!有螺旋天線、有八木天線、有菱形天線、有柵網天線、還有罐頭天線......讓人看得眼花繚亂。經過再三篩選,最終把製作目標鎖定在罐頭天線上。選擇它為DIY對象主要是因為這種天線取材方便、效率高!十分適合初學者製作。
二、製作
圓筒天線之所以取材方便,是由於人人家裡必定有鐵罐、金屬筒之類的東西。筆者就是隨便拿了一個奶粉罐製作的。
下面是參照外國WIFI網站的圖片而畫的製作圖。
各數據如下:
中心頻點=2.445G
圓筒直徑=127mm
圓筒長度=111mm
振子長度=31mm
振子距圓筒底部邊距=37mm
從圖片可以看出,饋線的屏蔽網連接金屬圓筒,信號通過圓筒反射到振子上,當然振子就是饋線的芯線了,芯線與金屬筒是絕緣的,這點必須注意!
在參照外國愛好者製作WIFI天線的同時,筆者加入了自己的想法:很多愛好者都喜歡在圓筒加裝N座或BNC座,然後在饋線的連接處做對應的N頭或BNC頭,用於連接。但筆者覺得雖然該方法對使用十分方便,但同時也對信號造成了損耗(估計1-2DBI),尤其在2.4G的頻段更加明顯!因此,mr7決定把屏蔽網直接焊在圓筒上(焊接前先把外殼打磨光滑),而作為振子的芯線則保留其原來的泡沫絕緣。這樣一來把損耗減到最低。有點專線專用的味道了!
建議大家最好在焊接前找根直徑稍比饋線粗一點的小銅管和熱縮套管,先把銅管套在饋線上,然後跟屏蔽網一起焊牢在金屬圓筒的外殼上,然後用熱風筒把熱縮套管來回吹多次,把饋線固定在銅管上,這樣一來可以很好的減低由於調節天線時給饋線和振子帶來的影響!
饋線筆者是選用雙屏蔽的RG-58電纜,接頭是SMA母頭,用於接在WIFI的AP上面。一般來說饋線直徑越粗越好,而且長度要盡量短,不然饋線過長所造成的損耗比天線增益還大,失去DIY的意義!筆者使用的饋線直徑由於比較小,所以長度取在1米這個數值。良好的饋線是製作天線的關鍵,2.4G頻段的信號在線材中的損耗和泄漏比400Mhz的大很多,所以饋線必須用屏蔽網加鋁薄雙屏蔽,而且芯線要盡量粗。
三、測試
開始的時候,mr7瀏覽外國愛好者們討論WIFI 天線增益如何如何的高,改善情況如何如何的好,總覺得有點吹噓的感覺。但當mr7在實際測試時發現使用效果真的發生了天大的變化!
在這次測試中,mr7使用的設備是D-LINK的DWL-G810(800AP)五合一AP,該AP可以通過軟體刷機同時擁有AP、網橋、中繼等功能,發射功率是32mW。
測試地點時家裡陽台,在防盜網內(沒辦法,金屬圓筒直徑粗了點,伸不出防盜網外)。按照經驗,一般WIFI設備放在防盜網內使用的效果時十分差的,因此mr7也沒抱多大希望。在使用原配天線時,mr7用AP搜索到3-4個外界信號(正常現象),當換上自製的WIFI圓筒天線後驚奇地發現居然可以收到7-8個外界信號,接收數目是更換天線前多出100%左右,真是出乎意料之外!不禁暗暗為自己製作的天線叫好。
小結:
1、該天線的確適合初學者業余製作,大家不要被未嘗試過的製作而難倒,要相信自己相信科學。筆者也是新手,之前也沒抱多少希望製作天線的,當果斷邁出第一步之後,你會嘗試到實踐帶來的無窮樂趣和知識!
2、多與身旁的同好們交流心得,聽取各方意見,邊做邊學,這樣會少走彎路。
3、製作天線時的尺寸和用料是成功的關鍵,要把握好尺寸的精確度,材料要選質量過關的。在這次製作中我每次裁剪時都要反復量度尺寸,精確度起碼是mm級。材料方面,我用的是厚底的鐵罐,而饋線則是進口的雙屏蔽電纜。
4、由於附近比較多寫字樓,自然用無線網路的公司也比較多,同時樓宇之間距離比較寬,所以在家中的陽台可以收到這么多網路的信號,這一點再次驗證了「好機不如好天線,好天線不如好傳播!」這個經驗。
5、根據玩家提供的數據,該WIFI圓筒天線的增益在12DBI左右。假如改進一下,在天線外口加一個喇叭狀的金屬圓環,該天線還可以增加3DBI的增益,大家不妨試試!
同時說明一下該天線不適合擔當無線中繼功能的AP用,建議做無線中繼時最好使用高增益的同軸全向天線。
加強改進型 漏勺天線(摘自Pconline無線網路特區)
如果無線路由器或無線AP不適合加裝增益天線,那麼我們該如何增加無線信號的傳輸距離和效率呢?顯然,只有給無線網卡增加增益天線了。下面筆者以USB無線網卡為基礎元件,介紹一下如何製作無線網卡增益天線。
一、尋找材料
首先尋找有規則拋物面的金屬器具,那麼你會想到什麼呢?很快你就會想到家裡的鐵鍋,但是鐵鍋質量較重且不適合固定和安裝,也不美觀。好在,我們的祖先在千年以前就為我們發明了製作增益天線的好物件「漏勺」(圖3),是不是有點疑問?馬上你就知道它除了可以用來撈餃子和面條,還能用來製作增益天線。
二、准備工具
製作過程中可能用到的工具有手鋸、尖頭鉗子、橡膠管以及USB連接線等。手鋸是用於將漏勺把鋸掉或讓它長短合適。尖頭鉗子則用於在漏勺中心為橡膠管剪一個合適的缺口(圖4)。橡膠管的作用就是根據焦點的距離將USB接頭固定在漏勺上;而USB連接線就是為了將無線網卡與電腦連接起來。
當然,你還是要准備好一把尺子,如果必要也需要紙、筆和計算器,以測量和計算焦點位置。
三、計算焦點位置
確定了焦點位置才可以確定膠皮管的長度,才能固定膠皮管和無線網卡。
採用上面所介紹的焦點計算公式即可計算出焦點距離漏勺底部中心(膠皮管安放處)的長度,要注意的是要考慮USB網卡的長度,因為USB無線網卡的天線是內置的。
打開USB無線網卡,內置天線就位於左側白色位置。這樣只要保證USB無線網卡的底部位於焦點位置即可,如果USB無線網卡本身長度不夠,則需要用膠皮管來支撐USB無線網卡。
四、固定USB無線網卡
在確定焦點位置之後,就可以對USB無線網卡進行固定了。一定要注意測量好USB網卡的長度和膠皮管的長度,二者連接後的長度之和應等於計算好的焦點距離。
五、為天線製作支架
可以使用漏勺原來的竹板作為支撐,不過每次使用都需要找合適的位置固定,這種情況下就需要給天線製作一個支架,做一個三腳支架就很牢固。材料可以任意選擇,只要支架材料與漏勺天線絕緣即可。例如,可以使用三隻竹筷子做成一個支架,當然你也可以奢侈一點,用廢舊的照相機的三腳架來做支架。
經過以上五個步驟,一個超酷的USB無線網卡增益天線就製作成功了,使用USB連接線與你的電腦相連,你就可以體驗自製增益天線給你帶來的「快感」了。
小結:
這種方法也是根據我們所介紹的製作增益天線的基本原理,將USB無線網卡的原有天線改裝為效果更好的增益天線,關鍵也在於要選擇合適的金屬拋物面材料,計算好拋物面焦點,其特點是效果顯著、簡單、零成本,是從末端增強無線信號收發效果的最佳解決方案。
終極變態型 衛星接收器天線(摘自Pcpop)
奶粉罐天線、漏勺天線都看過了,覺得還不夠強勁?國外狂熱的無線網路愛好者成功的DIY了一台無線信號發射器,並且通過舊的10英尺衛星天線建立了一個125英里范圍的無線網路區域。下面我們就來詳細看一下這究竟是如何實現的。
工具准備好了,我們就來開始製作吧。首先將一根比較粗的銅絲通過工具折成下圖的樣子。
整個天線的主題部分是一個銀制的連接器,銅質天線將通過這個連接器與底板相連。
天線通過連接器固定
天線安裝的位置
天線通過銀質連接器固定在底板上,需要注意的是,天線不能和底板接觸,因此在安裝的時候可以藉助一些支撐工具,保持天線和底板的距離。
接下來就是天線的組裝工作了,利用舊的衛星接受天線我們很容易的就裝好了這台無線網路信號發射器。
衛星天線的高頻頭
連接天線的底座
天線和底座的連接
最終成品
從上面的圖片我們可以看到,當擺放在水平面上的時候,接收器的盆與水平成了大概45度的角度,而與接收器的盆平行的天線也和地面成了45度。
對於DIY的成果,我們也做了簡單的測試,請看下圖。
從測試軟體中看,CH6的信號發淶閽赥own B,距離測試點英里;CH5的信號發射點在Town A,距離測試點2.4英里;而在CH1的兩個AP橋接自Town A和距離發射點2.6英里的Town C。可以看到,自製的無線信號發射器覆蓋范圍還是很廣的。
更多AP測試
安裝在車上,便於移動
小結:
雖然現在DIY之風流行,不過這個變態型的無線信號發射器的製作對於一般用戶稍顯難了一些,並且對製作者網路和動手能力要求較高,而最後部分的的測試,更是普通用戶無法完成的,同時如此大面積的無線網路覆蓋在安全性方面也存在一些問題,不過這種DIY的精神還是只等推崇的,試想一下,今後在廣袤的田野上使用筆記本通過無線網路聊天的情景是多麼的愜意。
全文總結:
科技是不斷不發展的,而我們DIY的精神更是永無止境。多麼強大的天線,都有它鞕長莫及的距離,而人的思想卻是無邊界的。看了以上這三個由淺到深的天線DIY案例,您覺得如何呢?歡迎大家展開熱烈的討論。
http://hi..com/xp_zx/blog/item/97a83729cdd9adf899250a8e.html

2. 無線路由器的天線哪部分是用來發射信號的

無線路由器的天線,整個部分都是用來發射信號的。所謂的信號,其實是指電磁波,電磁波是由電流通過線圈,根據電磁感應原理產生的電磁波,所以天線中會有很多的小線圈,用來發射信號。

無線路由器是應用於用戶上網、帶有無線覆蓋功能的路由器。無線路由器可以看作一個轉發器,將家中牆上接出的寬頻網路信號通過天線轉發給附近的無線網路設備(筆記本電腦、支持wifi的手機以及所有帶有WIFI功能的設備)。

3. 小米AIoT路由器AX3600介紹的IPv6要怎麼開啟,怎麼設置

這個應該是本身的功能,不用開啟的,無線功能的設置都是在無線設置這個界面。

華為高也有這個功能。

4. 路由器信號天線的製作原理

隨著無線通信的發展, WiFi對我們日常生活工作越來越重要。作為WiFi的載體-路由器,也是經常出現在生活的各個角落。本文主要從射頻微波、天線行業等專業角度,對一些路由器的各種天線進行拆機分析,然後從天線原理角度對路由器WiFi天線進行深入分析。

2.常見的路由器WiFi天線

(2-1)2.4GHz 螺旋天線(螺旋套筒天線)。這種通常為高增益天線,增益一般可達到5dBi,具體原理下文仔細介紹。



(2-2)雙頻PCB天線。改天線為2.4GHz,5.5GHz頻段的WiFi,由兩根同軸線分別饋電。增益一般,畢竟犧牲了天線的尺寸。



(2-3)雙頻螺旋天線。增益高。(還沒找到實物拆解)



總之,路由器的天線種類很多。具體原理見下文,模擬對比見下期文章。

3.路由器天線原理分析

(3-1)螺旋天線:

螺旋天線突出的特點是寬頻特徵,也是最常用的圓極化天線。螺旋天線的一般結構如圖4-1 所示。螺旋天線通常用同軸線饋電,螺旋天線的一端與同軸線的內導體相連,另一端處於自由狀態。

圖4-1 中,2d 為螺旋直徑,l 為螺旋天線長度,s 為螺距,定義N 為螺旋圈數。



工作在中心頻率f 的螺旋天線,所需的線圈數目N 的近似計算公式為:



其中,螺距s = l / N ,所需金屬線總長度L = 2Nπ d 。

螺旋天線常見的兩種工作模式:軸向模螺旋天線和法向模螺旋天線。



當螺旋直徑D(D=2d)的長度約為0.25~0.46λ時,圖(a)。天線沿軸線方向有最大輻射,並在軸線方向產生圓極化波。這種天線稱為軸向模螺旋天線,常用於通信、雷達等。軸向模螺旋天線的繞向決定極化旋向。右手繞向的螺旋線為右旋圓極化,左手繞向的螺旋線為左旋圓極化。

當螺旋直徑D 的長度小於0.18λ時,圖(b)。天線的最大輻射方向垂直於軸線方向,類似於單極天線,具有「8」字形方向圖,稱之為法向模螺旋天線,一般用於小功率電台。此時螺旋天線退化為線天線,輻射線極化波。電磁波沿螺旋軸線傳播的相速比直線偶極子小,諧振長度可以縮短,故可以減小天線尺寸。

螺旋天線是一個慢波系統,電磁波在螺旋線中的傳播速度為光速c,沿軸向的等效速率為u,有關系式:u = c sinθ ,θ 為螺旋切線與水平線間的夾角,u < c,故螺旋天線是一個慢波系統,把螺旋天線中的波長稱之為「導波長」。故設計螺旋天線諧振在四分之一波長時,應該是諧振在四分之一的「導波長」上。

(3-2)螺旋套筒天線。

顧名思義,就是螺旋天線加上套筒。如上圖,螺旋天線底部就是一個金屬套筒。



對於簡單的單極子天線來說,我們知道加粗振子可以獲得很低的特性阻抗。在天線內輻射體外面附加一與內輻射體同軸的金屬套筒,就構成了套筒天線,既等效加粗了振子,又實現了不對稱形式的饋電,簡單而且效果明顯。通常情況下套筒天線都可以達到倍頻以上的相對帶寬。就結構而言,可以把套筒天線分成套筒單極子和套筒偶極子。

5. 天線的接收頻率

如果你只是用來實驗研究的話,一般用的接收天線頻率都是2.4GHz-2.45GHz,應為這個頻段是免費的。
下面是三大移動通信公司的頻段:(其中下行就是用作接收天線的頻段)
中國移動:
GSM:上行890-909MHZ;下行935-954MHZ 頻點: 1-95
EGSM:上行885-890MHZ;下行930-935MHZ 頻點: 999-1024
DCS1800: 上行1710-1720MHz,下行1805~1815MHz以及1725-1735MHz,下行1820~1830MHz 頻點: 512-561以及587-636 1805-1825 1710-1730
TD-SCDMA :1880 MHz~1920MHz(A頻段小靈通佔用) 2010 MHz~2025 MHz(B頻段目前使用)2300 MHz~2400 MHz (C頻段補充頻段)

中國聯通:
GSM:上行909-915MHZ,下行954-960MHZ 頻點: 96-125
DCS1800:上行1740-1755MHz,下行1835~1850MHz 頻點: 662-736
WCDMA:1940MHz-1955MHz(上行)、2130MHz -2145MHz(下行),上下行各15MHz。相鄰頻率間隔間隔採用5MHz時,可用頻率是3個。WCDMA頻點計算公式:頻點號=頻率×5 上行中心頻點號:9612~9888 下行中心頻點號:10562~10838

中國電信:
CDMA: 825MHz-835MHz 870MHz-880MHz 共7個頻點:37,78,119,160,201,242,283 ;其中283為基本頻道,前3個EVDO頻點使用,後3個CDMA2000使用;160隔離