ダイポール アンテナは 2 つの対称な導体要素で構成されますが、モノポール アンテナは 1 つの導体要素とグランド プレーンで構成されます。簡単に言うと、ダイポール アンテナは 2 つの対称なポールを持ちますが、モノポール アンテナは 1 つのポールのみを持ち、残りの半分はグランド プレーンに置き換えられます。図に示すように:
プロジェクト | ダイポールアンテナ | モノポールアンテナ |
導体の数 | 2 本の対称導体 (プラスとマイナス) | 単一セクション導体 |
全長 | 通常は λ/2 (セグメントごとに λ/4) | 通常、λ/4 |
接地要件 | グランドプレーンは必要ありません | 接地面(金属板、車体など)に依存する必要がある |
フィードモード | バランスフィード (バランが必要な場合があります) | アンバランス給電(同軸ケーブル直結) |
例 | テレビアンテナ、短波通信アンテナ | 車載アンテナ、携帯電話アンテナ、インターホンアンテナ |
プロジェクト | ダイポールアンテナ | モノポールアンテナ |
放射パターン | 対称「8の字」(赤道面全方向、軸方向非放射) | 上半球のみが放射します(双極子の半分のように) |
得 | 約2.15dBi | ~ 0 ~ 3 dBi (グランドプレーンの品質に応じて) |
偏波モード | 直線偏波 (通常は垂直) | 直線偏波 (グランドプレーンの影響を大きく受ける) |
双極子電磁場モード

3. インピーダンスと帯域幅
ダイポールの理論上の入力インピーダンスは (自由空間で) 73 Ω ですが、実際は 50 Ω または 75 Ω に近いです (一般的な RF ケーブルとのマッチングを容易にするため)。 狭い帯域幅 (特に半波長ダイポールの場合)。 モノポールの入力インピーダンスはダイポールの半分 (約 36 Ω) で、通常はマッチング ネットワークによって 50 Ω にトリミングされます。 帯域幅はより広い場合があります (特にグランド プレーンの場合)。大きい)。
プロジェクト | ダイポールアンテナ | モノポールアンテナ |
入力インピーダンス | 約73Ω(自由空間) | 約36 Ω (50 Ωに整合) |
帯域幅 | 狭い(特に半波長ダイポールの場合) | より広い可能性があります (グランドプレーンが大きいほど、帯域幅が良くなります) |
4. 応用シナリオ
ダイポールは、対称放射または高利得シナリオ (短波通信、指向性送信など) を必要とします。金属物体から遠ざけてください (グランド プレーンの干渉を避けてください)。モノポールは、ポータブル デバイス (携帯電話、トランシーバーなど) および車両アンテナ (車体をグランド プレーンとして使用) で使用されます。スペースに制約のあるシナリオに適しています (単一導体のみ)。
プロジェクト | ダイポールアンテナ | モノポールアンテナ |
該当するシナリオ | 高利得で対称的な放射 (短波通信や TV アンテナなど) | 携帯機器(携帯電話、トランシーバー)、車両アンテナ |
インストール要件 | 金属物から遠ざけてください(干渉を避ける) | 接地面への依存性 (車体、PCB 床など) |
接地依存性: モノポールには接地面が必要です。そうしないと、パフォーマンスが大幅に低下します。ダイポールにはアースは必要ありません。
サイズ: モノポールの物理的な長さは短くなります (λ/4 対 λ/2) が、グランド プレーンのサイズが考慮されます。
偏波: どちらも直線偏波 (通常は垂直) ですが、モノポールはグランド プレーンの不規則性の影響をより受けます。
プロジェクト | ダイポールアンテナ | モノポールアンテナ |
サイズ | 長い(λ/2) | 短い(λ/4)が、グランドプレーンのサイズを考慮する必要があります |
パフォーマンスの依存性 | 独自の構造が性能を決める | パフォーマンスはグランドプレーンの品質に大きく依存します |
適用周波数 | 固定周波数帯域に最適 | 帯域幅は平面図を調整することで最適化できます |
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