Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Antena VHF berprestasi tinggi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Antena VHF

Komen artikel Komen artikel

Pembangunan intensif band VHF oleh amatur radio sejak dua dekad yang lalu telah membawa kepada kemunculan banyak antena pelbagai reka bentuk. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, antena dengan lintasan memanjang telah menerima pengedaran khas. Panjang lintasan antena sedemikian adalah beberapa panjang gelombang, dan bilangan unsur pasif mencapai dua dozen atau lebih. Ia adalah mereka yang sering digunakan oleh ultrashortwaves apabila menjalankan komunikasi jarak jauh dan ultra-jauh pada VHF melalui "aurora", hujan meteor, IC3 dan permukaan bulan.

Minat terhadap antena dengan lintasan memanjang boleh dijelaskan oleh fakta bahawa, pertama, dengan kos bahan yang hampir sama seperti untuk pembinaan "saluran gelombang" konvensional, keuntungannya adalah lebih besar; kedua, reka bentuk antena sedemikian adalah mudah, kerana semua elemen dipasang pada satu rasuk pembawa; ketiga, kesederhanaan relatif memadankan antena dengan penyuap menawan, kerana tenaga RF dibekalkan kepada hanya satu elemen aktif. Tetapi antena ini juga mempunyai beberapa kelemahan: penindasan rendah sinaran belakang dan penyempitan ketara jalur operasi dengan peningkatan bilangan elemen.

Sebilangan reka bentuk menarik antena VHF dengan lintasan lanjutan telah dibangunkan oleh gelombang ultra pendek Perancis F. Tonna (F9FT) yang terkenal. Antena F9FT mempunyai kecekapan yang cukup tinggi, saiz dan berat yang agak kecil, mereka tidak mempunyai unsur yang sepadan. Tetapi mungkin mereka kelebihan utama - kebolehulangan mudah, mendapatkan parameter yang sama bagi setiap antena individu (dengan pematuhan ketat semua dimensi elemen). Yang terakhir membolehkan, dengan mengatur beberapa antena dari jenis yang sama, untuk mencipta sistem antena yang kompleks dengan keuntungan yang tinggi.

Parameter utama antena F9FT ditunjukkan dalam jadual. Keuntungan antena yang diberikan adalah relatif kepada dipol separuh gelombang.

Pada rajah. 1, lukisan antena 16 elemen untuk julat 2 meter ditunjukkan. Lintasannya diperbuat daripada profil persegi bergulung dengan sisi 20 mm, ketebalan dinding - 1,5 ... 2 mm, atau paip dengan diameter 20 mm. Bahagian lintasan, di mana reflektor dan penggetar aktif diperkuatkan, mempunyai bentuk "dovetail" (Rajah 1, b). Unsur pasif diperbuat daripada dawai aluminium dengan diameter 4 mm. Penggunaan bahan lain (tembaga, loyang, aloi aluminium, dwilogam) tidak menyebabkan kemerosotan ketara dalam parameter antena, kecuali jisimnya. Salah satu pilihan pemasangan yang mungkin untuk pemantul dan pengarah ditunjukkan dalam rajah. 1.c.

Antena VHF berprestasi tinggi
Rajah.1 (klik untuk besarkan)

Vibrator aktif dengan rintangan gelombang 75 ohm (Rajah 2, a) diperbuat daripada dawai aluminium dengan diameter 5 mm, dan dengan rintangan gelombang 50 ohm (Rajah 2, b) - daripada dua tiub aluminium dengan diameter 12 mm, disambungkan oleh busur padanan aluminium yang diperbuat daripada dawai dengan diameter 5 mm.

Antena VHF berprestasi tinggi
Rajah.2 (klik untuk besarkan)

Parameter utama antena

Parameter 9-elemen 13-elemen 16-elemen 21-elemen
Julat frekuensi, MHz 144 146 ... 144...146 144 146 ... 432 435 ...
Keuntungan, dB 11,8 12,8 15,6 16,8
Sudut bukaan mendatar, darjah 38 34 32 24
Sudut bukaan menegak, darjah 46 38 34 26
Penindasan lobus belakang, dB 15 20 22 23
Penindasan maksimum lobus sisi, dB 50 50 60 40
SWR 1,3 1,2 1,2 1,1
Panjang antena, m 3,3 4,0 6,4 4,6

Penggetar aktif mesti diasingkan dengan selamat dari lintasan. Gentian kaca, Teflon, kaca organik, dll. boleh digunakan sebagai bahan penebat.

Pada rajah. 3a dan 3b secara skematik menunjukkan antena 9 dan 13 elemen untuk jalur 2 meter. Reka bentuk penggetar aktif dengan impedans gelombang yang berbeza untuk antena ini ditunjukkan dalam rajah. 3, dalam (75 ohm) dan 3, d (50 ohm).

Antena VHF berprestasi tinggi
Rajah.3 (klik untuk besarkan)

Beberapa perbezaan dalam saiz penggetar aktif ini daripada yang digunakan dalam antena 16 elemen adalah disebabkan oleh keinginan untuk memadankan antena ini dengan lebih baik dengan penyuap. Keratan rentas lintasan pembawa untuk antena ini adalah sama seperti untuk elemen 16 (20x20 mm). Secara struktur, antena 9 dan 13 elemen dilakukan dengan cara yang sama seperti antena 16 elemen.

Rajah 4a menunjukkan lukisan skematik antena 21-elemen untuk julat 70 cm. Jarak antara unsur-unsur yang ditunjukkan dalam rajah merujuk kepada kes menggunakan penyuap dengan galangan ciri 75 ohm. Apabila menyuap antena dengan kabel 50-ohm, jaraknya hendaklah seperti berikut: reflektor - penggetar aktif - 139 mm, penggetar aktif - pengarah 1 - 48 mm, pengarah 1 - pengarah 2-68 mm, pengarah 2 - pengarah 3 - 182 mm. Pengarah selebihnya terletak pada jarak yang ditunjukkan dalam rajah. Untuk traverse, profil persegi dengan sisi 16,5 mm digunakan (tiub dengan diameter 16 ... 17 mm boleh digunakan). Semua elemen pasif diperbuat daripada dawai aluminium dengan diameter 4 mm dan dipasang terus pada lintasan (lihat Rajah 1, c). Penggetar aktif (Rajah 4b) diperbuat daripada dawai aluminium dengan diameter 5 mm. Pada titik lampiran pada lintasan, ia mesti diasingkan daripadanya.

Antena VHF berprestasi tinggi
Rajah.4 (klik untuk besarkan)

Pada pandangan pertama, nampaknya bekalan langsung penggetar seimbang dengan kabel sepaksi tidak seimbang tidak dapat memberikan hasil yang baik, kerana dalam kes ini nisbah voltan pada hujungnya adalah kira-kira 2:3. Dan ini pasti akan membawa kepada pembentukan sinaran dengan polarisasi menegak, dengan itu merosot keuntungan antena dan corak sinarannya. Walau bagaimanapun, eksperimen menunjukkan bahawa adalah mungkin untuk menyuap antena dengan cara ini, tetapi impedans input penggetar aktif mestilah konsisten dengan impedans gelombang penyuap bekalan, dan elemen aktif diasingkan dengan pasti daripada lintasan. Dalam kes ini, hampir semua tenaga RF yang dibekalkan dipancarkan oleh penggetar aktif ke dalam ruang sekeliling, dan sebilangan besar elemen pasif membentuk lobus utama rajah sinaran antena dengan ketat di sepanjang paksinya. Pada rajah. 5 dan 6 menunjukkan corak sinaran mendatar dan menegak bagi antena F16FT 9 elemen untuk jalur 2 meter.

Antena VHF berprestasi tinggi
Rajah 5

Antena VHF berprestasi tinggi
Rajah 6

Untuk mendapatkan lebih kuasa. antena daripada jenis yang sama digabungkan ke dalam satu sistem. Dengan menggandakan bilangan antena jenis yang sama, keuntungan sistem boleh meningkat sebanyak 2.5 dB. Nilai maksimum dicapai hanya di bawah keadaan jarak optimum antara antena dan fasa ketat yang terakhir. Jarak optimum untuk antena 16 meter 2 elemen dan untuk antena 21 cm 70 elemen ialah 2l. Rajah 7 menunjukkan pilihan susun atur untuk sistem antena.

Antena VHF berprestasi tinggi
Rajah.7 (klik untuk besarkan)

Jika, sebagai contoh, ia diperlukan untuk menyelaras dengan penyuap yang mempunyai impedans ciri 75 ohm, sistem antena dua antena dengan unsur aktif dengan impedans 75 ohm, perkara berikut mesti dilakukan. Penggetar kedua-dua antena disambungkan melalui tee dengan segmen kabel sepaksi (galangannya ialah 75 Ohm) dengan panjang berganda l / 2 (l1 \u2d l2 \u1,2,3d cpl / 50, di mana n \u4d XNUMX ,XNUMX, .... s ialah faktor pemendekan kabel) , dengan pengubah suku gelombang Yang terakhir diperbuat daripada kabel sepaksi dengan impedans ciri XNUMX ohm dengan panjang cl / XNUMX.

Untuk fasa sistem antena yang betul, konduktor pusat segmen kabel sepaksi disambungkan ke titik A (lihat Rajah 7).

Sangat mudah untuk memadankan empat antena daripada jenis yang sama (lihat Rajah 7, c). Dalam kes ini, satu segmen kabel dengan impedans gelombang yang sama (50 atau 75 Ohm) panjang l1=l2=l3=l4=spl/2, l5=l6=cl/4 digunakan.

Rajah 7d menunjukkan varian menggabungkan dua antena, yang menghasilkan corak sinaran dengan polarisasi bulat. Adalah wajar untuk menggunakan sistem sedemikian apabila bekerja melalui satelit radio amatur Bumi, serta apabila menerima isyarat yang dipantulkan dari permukaan bulan. Kedua-dua antena dipasang secara berserenjang pada lintasan yang sama, penggetar dengan nama yang sama dipasang sedekat mungkin antara satu sama lain.

Untuk pemadanan gunakan segmen kabel sepaksi dengan impedans ciri 75 ohm (l1=sp1l/4, l2=sp2l/2, di mana n1=1, 3, 5,...; n2=1,2, 3,... ; l2 -l1=l/4) dan 50 ohm (l3=cl/4).

Sistem antena polarisasi bulat ini mempunyai keuntungan yang sama seperti antena tunggal.

Akhirnya, beberapa nasihat praktikal. Untuk kemudahan dan pemasangan pantas sistem antena, adalah disyorkan untuk membekalkan bahagian kabel yang sepadan dengan penyambung frekuensi tinggi jenis SR-75 dan SR-50, dan menggunakan tee HF untuk menyambungkannya. Nod sedemikian mudah dilindungi daripada pengaruh pemendakan. Jika penyambung yang ditentukan tidak tersedia, segmen kabel boleh dipateri dengan teliti, dan persimpangan boleh ditutup dengan polistirena atau resin epoksi. Adalah dinasihatkan untuk memasang semua skru penetapan di bahagian bawah traverse dan cat di atasnya.Tiub elemen ditutup dari hujung dengan penutup nilon atau penyumbat getah. Adalah dinasihatkan untuk meletakkan mata sambungan kabel ke penggetar dalam cawan nilon. Untuk mengelakkan lintasan panjang daripada membongkok, ia boleh disokong dengan cara biasa dengan rod pepenjuru. Yang terakhir mestilah sama panjang untuk semua antena yang disusun dalam sistem.

Kesusasteraan

  1. Radio No 3, 1983, hlm.18-20

Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Antena VHF.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Telefon bimbit untuk sistem navigasi 18.03.2000

Rangkaian Komunikasi Mudah Alih NTT (NTT DoCoMo) telah membangunkan telefon mudah alih Digital Mova P502i HYPER iMode yang boleh berfungsi dengan sistem navigasi kereta.

Dengan menyambungkan telefon anda ke peranti navigasi yang menyokong iMode, anda boleh melihat semua maklumat yang tersedia pada skrin navigator. Peranti ini juga membolehkan anda menghantar dan menerima e-mel dan dilengkapi dengan paparan LCD monokrom.

Anggaran harga $330.

Berita menarik lain:

▪ Epal menggalakkan pertumbuhan neuron baru

▪ Robot - guru kaligrafi

▪ Momen magnet muon ialah daya kelima alam

▪ Penampilan Nicolaus Copernicus yang dibina semula

▪ Penghala Wi-Fi Poket Meizu

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Dokumentasi normatif mengenai perlindungan buruh. Pemilihan artikel

▪ artikel Model katamaran. Petua untuk pemodel

▪ artikel Apakah teori Darwin? Jawapan terperinci

▪ artikel pentadbir pangkalan data. Deskripsi kerja

▪ artikel Pembilang frekuensi sehingga 1250 MHz. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Gambar magnet. eksperimen fizikal

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024