無線電子工学および電気工学の百科事典 KBアンテナを作るとゲインで勝てます。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 KBアンテナの製造では、図に示すように、通常のダブルスクエアアンテナフレームを長方形に変換するとゲインを得ることができます。 1。
アクティブ、または放射は、アンテナの垂直面です。 効率を上げるには、直径10〜20mmのジュラルミン管で作るのが有利です。 水平な側面 - リアクティブ - は、長方形の周囲を共振長に補完し、従来のアンテナ コードで作られています。 アンテナを任意のケーブルと一致させることができるように変更することにより、フレーム内の電流分布がフィーダー接続ポイントに依存しないように、上部はナット絶縁体によってちょうど真ん中で引き裂かれます。 フレームの入力インピーダンスは、30 ~ 40 オーム (フレームの隅にフィーダーが接続されている) から、水平方向の中央にある数千オームまでさまざまです。 フィーダーはアンテナ導体に沿って敷設され、垂直辺の中央、つまり現在の腹点から任意の方向に直角に引き込まれます。 完全なバランスをとるために、この時点でケーブル編組をアンテナ線に接続することが望ましいです。 放射特性に関しては、「長方形」は2要素の同相アンテナ(約3〜2 dBのゲイン)に近づきますが、動作周波数帯域は比較的狭く、20 m帯域で2%です。 図に図1は、垂直偏波2の二重正方形フレームの水平面と説明されているアンテナXNUMXの放射パターンを比較するために示しています。フレームの反応側間の距離が小さいため、スプリアスローブは実際には存在しません。
「長方形」は高さが低いため、40、80 mの範囲で非常に便利なようです。近くに日よけ物がないように、設置する必要があります。 下のワイヤーから屋根までの距離は数十センチメートルになることがあります。 一方向の図を取得するには、リフレクターまたはダイレクタとして構成された同じフレームを、最初のフレームから0,05〜0,15lの間隔で使用できます。 アンテナの高さが重要な場合、「長方形」は多要素指向性アンテナの一部として高周波帯域でうまく使用できます。 このようなXNUMX素子システムの特性は、XNUMX素子の宇田八木型アンテナと同様です。 |
アンテナ要素計算機(RA3TOX) |
頻度を入力してください (MHz) |
垂直側(短い)= (cm) |
水平側(長い)= (cm) |
著者: Y. メダネツ (UB5UG)、キエフ; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru
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