Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2025-08-06 Herkunft:Powered
Eine Dipolantenne besteht aus zwei symmetrischen Leiterelementen, während eine Monopolantenne aus einem Leiterelement und einer Masseplatte besteht. Vereinfacht ausgedrückt hat eine Dipolantenne zwei symmetrische Pole, während eine Monopolantenne nur einen Pol hat und die andere Hälfte durch eine Masseplatte ersetzt wird. Wie in der Abbildung gezeigt:
Projekt | Dipolantenne | Monopolantenne |
Anzahl der Leiter | Zwei symmetrische Leiter (positiv und negativ) | Einteiliger Leiter |
Gesamtlänge | Typischerweise λ/2 (λ/4 pro Segment) | Typischerweise λ/4 |
Erdungsanforderungen | Eine Grundplatte ist nicht erforderlich | Muss auf einer Grundplatte basieren (z. B. Metallplatte, Karosserie) |
Feed-Modus | Ausgewogene Einspeisung (Balun kann erforderlich sein) | Unsymmetrische Einspeisung (direkter Anschluss an Koaxialkabel) |
Beispiele | TV-Antenne, Kurzwellen-Kommunikationsantenne | Fahrzeugantenne, Mobiltelefonantenne, Interphone-Antenne |
Projekt | Dipolantenne | Monopolantenne |
Strahlungsmuster | Symmetrische „Achterfigur“ (Äquatorialebene omnidirektional, axial nicht strahlend) | Nur die obere Hemisphäre strahlt (wie die Hälfte eines Dipols) |
Gewinnen | Ungefähr 2,15 dBi | ~ 0-3 dBi (abhängig von der Qualität der Groundplane) |
Polarisationsmodus | Lineare Polarisation (normalerweise vertikal) | Lineare Polarisation (stärker von der Grundebene beeinflusst) |
Dipol-Modus des elektromagnetischen Feldes

3. Impedanz und Bandbreite
Der Dipol hat eine theoretische Eingangsimpedanz von 73 Ω (im freien Raum), liegt aber tatsächlich eher bei 50 Ω oder 75 Ω (zur einfachen Anpassung an gängige HF-Kabel). Schmale Bandbreite (insbesondere für Halbwellendipole). Die Eingangsimpedanz des Monopols beträgt die Hälfte der eines Dipols (ca. 36 Ω) und wird normalerweise durch ein Anpassungsnetzwerk auf 50 Ω getrimmt. Die Bandbreite kann größer sein (insbesondere, wenn die Masseebene groß ist).
Projekt | Dipolantenne | Monopolantenne |
Eingangsimpedanz | Ca. 73 Ω (Freiraum) | Ca. 36 Ω (zur Anpassung an 50 Ω) |
Bandbreite | Schmal (insbesondere für Halbwellendipole) | Möglicherweise breiter (je größer die Grundebene, desto besser die Bandbreite) |
4. Anwendungsszenario
Dipole erfordern symmetrische Strahlung oder Szenarien mit hoher Verstärkung (z. B. Kurzwellenkommunikation, Richtungsübertragung). Von Metallgegenständen fernhalten (Störungen durch Masseebene vermeiden). Monopole werden in tragbaren Geräten (z. B. Mobiltelefonen, Walkie-Talkies) und Fahrzeugantennen (wobei die Fahrzeugkarosserie als Masseebene verwendet wird) verwendet. Geeignet für Szenarien mit begrenztem Platzangebot (nur Einzelleiter).
Projekt | Dipolantenne | Monopolantenne |
Anwendbare Szenarien | Hochverstärkte und symmetrische Strahlung (z. B. Kurzwellenkommunikation und Fernsehantenne) | Tragbare Geräte (Mobiltelefon, Walkie-Talkie), Fahrzeugantenne |
Installationsanforderungen | Von Metallgegenständen fernhalten (Störungen vermeiden) | Abhängigkeit von der Masseebene (z. B. Karosserie, Leiterplattenboden) |
Erdungsabhängigkeit: Monopol muss über eine Erdungsebene verfügen, sonst sinkt die Leistung dramatisch; Dipole benötigen keine Erdung.
Größe: Der Monopol hat eine kürzere physikalische Länge (λ/4 vs. λ/2), aber die Größe der Grundebene wird berücksichtigt.
Polarisation: Beide sind linear polarisiert (normalerweise vertikal), aber Monopol ist stärker von Unregelmäßigkeiten der Grundebene betroffen.
Projekt | Dipolantenne | Monopolantenne |
Größe | Länger (λ/2) | Kurz (λ/4), aber die Größe der Grundebene muss berücksichtigt werden |
Leistungsabhängigkeit | Seine eigene Struktur bestimmt seine Leistung | Die Leistung hängt stark von der Qualität der Grundplatte ab |
Anwendbare Frequenz | Geeignet für festes Frequenzband | Die Bandbreite kann durch Anpassung des Grundrisses optimiert werden |
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