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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 고주파 안테나

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독자에게 제공되는 기사는 주파수 독립 안테나에 대한 설명과 계산을 제공합니다. 지금까지 이 등급의 안테나는 아마추어 연습에서 거의 사용되지 않았습니다. 동시에 이러한 안테나를 사용하면 여러 대역(예: KB에서 14, 21 및 28MHz 또는 VHF에서 144 및 430MHz)에서 작동할 때 하나의 안테나 시스템을 생략할 수 있기 때문에 이러한 안테나의 사용은 매우 유혹적입니다.

일반적인 "파동 채널" 안테나와 비교하여 설명된 시스템은 수평면에서 더 작은 치수를 갖습니다. 아마도 유일한 단점은 0,5MHz 범위의 경우 인상적인 크기의 구성인 14l 측면이 있는 프레임 형태로 요소를 만들어야 한다는 것입니다. 그러나 이것이 안테나 기술입니다. 영원한 딜레마는 크기가 크거나 효율성이 낮습니다. 각 아마추어는 자신의 특정 조건에 따라 이 질문을 결정합니다. 효율성에 관한 한, 주파수 독립 안테나는 "파동 채널"과 다양한 "사각형" 모두에 대해 이점이 있는 것 같습니다.

설명 된 안테나는 우리 나라와 해외에서 잘 알려진 단파의 주도로 개발되었으며, 이타적인 라디오 스포츠 애호가, 소련 Igor Nikolaevich Zhuchenko (UA1CC)의 FRS 상임 회원이었습니다.

저자와 편집자는 I. N. Zhuchenko를 추모하기 위해 아래에 게시된 기사를 바칩니다.

일반적으로 단파를 사용하는 안테나는 협대역이며 상대적으로 이득이 낮습니다. 따라서 아마추어 밴드의 중복은 14입니다. 21MHz와 28MHz는 보통 안테나 XNUMX개를 제작해 구현하고, 장거리 통신은 송신기 전력을 높이거나 안테나 시스템을 복잡하게 만들어 구현한다. 동시에 장거리 통신을 제공하는 문제는 송신기를 증폭하지 않고 성공적으로 해결할 수 있습니다. 높은 지향성, 높은 이득을 가진 주파수 독립적 안테나를 사용하는 경우.

다양한 저자는 등방성 라디에이터와 비교하여 9-12의 이득을 갖는 주파수 독립(로그 주기) 안테나 생성을 위한 여러 설계 솔루션을 제안했습니다. 다음은 XNUMX 루프 프레임 형태로 만들어진 공진 요소를 사용하여 방사 효율을 높인 광대역 대수 주기 안테나에 대한 설명입니다.

안테나의 일반적인 모습은 그림 1에 나와 있습니다. 0,25은 견고하게 만들어진 XNUMX선식 전력선과 이를 따라 서로 평행하게 배열된 방사 요소로 구성됩니다. 방사 요소의 치수와 그 사이의 거리는 비례 계수 t에 따라 기하급수적으로 변합니다. 요소는 활성 영역의 요소에서 방출되는 에너지가 원거리 영역에서 위상으로 추가되는 방식으로 여기됩니다(활성 영역 아래에서는 기하학적 치수가 공진기의 길이에 가까운 진동기 그룹을 이해해야 합니다. 요소 XNUMXl).

대역 단파 안테나
Pic.1

방사 요소는 정사각형 모양을 가지며 그 측면은 0,5l와 같습니다(그림 2). XNUMX/XNUMX파 점퍼는 점 a - a'에서 XNUMX선 선으로 공급되는 XNUMX개의 대칭 회로를 형성합니다. 방사 패턴을 형성하는 주요 전류의 방향은 실선 화살표로 표시됩니다. 점선 화살표로 표시된 전류에 의해 생성된 전자기장은 서로를 상쇄합니다. 따라서 공진 요소는 XNUMX요소 동위상 배열입니다.

대역 단파 안테나
Pic.2

무화과. 도 3은 수평면에서 안테나의 도면을 도시한다. 그로부터 안테나 계산이 직각 삼각형을 푸는 것으로 축소됩니다. 통과하면서 우리는 단파 안테나의 구성에서 결정적으로 중요한 길이 방향 크기의 합리적인 감소 조건에서 안테나 작동 원리를 위반하지 않는다는 점에 주목합니다.

대역 단파 안테나
Pic.3

단축 안테나의 치수는 주파수 범위에 의해 결정됩니다. 그래서, 주파수 범위 14를 커버하기 위해; 21 및 28MHz에서 필요충분조건은 차단주파수에 해당하는 공진요소가 존재하는 것이다. 그러나 이 경우 상위 주파수의 활성 영역이 하나의 요소로 제한되기 때문에 28MHz에서 안테나의 방향 특성은 14MHz에서보다 약간 낮습니다. 따라서 적어도 두 개의 공진 요소가 상위 주파수에서 작동하도록 안테나를 줄이는 것이 바람직합니다.

안테나 계산

특파원과의 사례 통신을 보장하기 위한 조건에 따라 필요한 안테나 이득 G를 계산(또는 설정)합니다.

대역 단파 안테나

여기서: E - 전계 강도(수신기 감도 임계값), mV/m;

P - 송신기 전력, W; r - 거리, km.

대역 단파 안테나
Pic.4

그림의 그래프에서 4 각 크기 결정 a.

그림의 그래프에서 5 선택한 단축 정도에 따라 세로 치수 L(Lo, L1 또는 L1)을 찾습니다. 여기서:

Lo - 안테나의 총 길이, L1 - 가능한 최소

대역 단파 안테나
Pic.5

단축 안테나의 길이, L2는 고주파수에서 활성 영역의 증가를 고려한 단축 안테나의 길이입니다.

그림의 그래프에서 도 6을 참조하면 비례 계수 m의 값을 결정하는데, 여기서 Gopt는 최적 게인에 해당하고 Gopt-D와 Gopt-2D는 게인이 1단위 감소한 경우에 해당한다.

대역 단파 안테나
Pic.6

그림의 그래프에서 7 방사 요소 n의 수를 결정합니다.

대역 단파 안테나
Pic.7

방사 요소의 공진 길이를 계산합니다.

l1=0,25lmax

l2=tl1

. . . . .

ln=tln-1

XNUMX선을 따라 방사 요소 R의 위치(첫 번째 요소까지의 거리)를 결정합니다.

R1=엘

R2=tR1

. . . . .

R2=tRn-1

0,13선식 공급 라인을 제조할 때 계산된 크기 L을 0,03lmax만큼 늘려야 좋은 매칭을 얻고 역방사선을 제거해야 합니다. 낮은 차단 주파수에 해당하는 공진 요소 .

14-28MHz의 주파수 범위에서 안테나를 선택할 때 지침을 위해 이 표는 기하학적 및 전기적 매개변수에 대한 비교 평가를 보여줍니다.

표 1

G 에이, 도 로,엠 L1, m L2, m t n
18 10 30 15 18,5 0,9 8
15 20 15,3 7,5 10,5 0,8 4
12,5 30 9,3 4,7 7,1 0,7 3
10 40 6,4 3,2 5,0 0,6 2
9,5 45 5,35 2,6 4,4 0,7 5
8 50 4,5 2,1 3,5 0,5 2
6 60 3,1 1,4 2,5 0,4 2
4,5 70 1,95 0,9 1,5 0,3 2
3 80 1,0 0,5 0,7 0,2 2

G=9,5에 해당하는 치수가 그림에 나와 있습니다. 3. 사이즈 L2는 L로 합니다. 안테나 패턴은 Fig. 8.

대역 단파 안테나
Pic.8

안테나 디자인

안테나와 100선식 전력선은 강철 또는 두랄루민 파이프로 만들 수 있습니다. 고주파 유전 물질로 만들어진 절연체 또는 건성유가 잘 스며든 건목재를 사용하여 XNUMX선 선로의 파동 임피던스의 불변성을 확보합니다. 라인의 파동 임피던스(적용된 절연체 고려)는 약 XNUMX옴이어야 합니다.

XNUMX선식 라인의 여자는 대칭 및 불균형 피더 모두에 의해 수행될 수 있습니다. 송신기에 불평형 출력이 있는 경우,

라인의 파이프 중 하나 내부에 동축 케이블을 배치하여 여기하는 것이 합리적입니다. 이 경우 파이프의 초기 부분은 밸런싱(매칭) 트랜스포머의 역할을 합니다. 케이블의 차폐 편조는 라인의 한 파이프 끝에 갈바닉으로 연결되고 내부 코어는 두 번째 파이프에 납땜됩니다.

저자: E. Baranovsky, E. Tumarkin; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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