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9MHz 대역용 DJ144BV 안테나의 실용적인 설계. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / VHF 안테나

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아래에 게시된 기사의 목적은 안테나 피더 기술의 현재 상태에 대한 간략한 분석과 수정된 독일의 유명한 초단파 Ponter Hoch(DL6WU)가 개발한 간단하고 효율적이며 기술적인 안테나의 실제 설계에 대한 설명입니다. VHF 기술[9] 측면에서 수년 동안 유럽의 참신한 "입법자"인 Rainer Bertelmeyer(DJ1,2BV)에 의해 높은 제조 가능성을 가져왔습니다.

아마추어 무선 통신에 사용되는 다양한 VHF 안테나[3, 4] 중에서 특별한 장소는 길쭉한 트래버스(붐)가 있는 "파동 채널"로 채워져 있습니다. 큰 이득과 적절한 방사 패턴을 얻습니다. 또한 달을 가로질러 무선 통신을 수행하기 위한 복잡한 고효율 안테나 피더 시스템을 만드는 데 사용할 수 있습니다.

테이블에서. 1은 XNUMX미터 범위에서 가장 일반적인 "웨이브 채널"의 주요 특성을 보여줍니다. 그것에서 알 수 있듯이 트래버스 길이가 증가함에 따라 안테나의 매개 변수가 향상되는 경향이 있습니다. F/B(forward/backward")와 관련하여 상당한 차이는 경우에 따라 복잡한 반사경을 사용하여 발생합니다.

표 1
안테나 붐 길이, m, (파장의 일부) 이득, dB 방사 패턴, 반경, 평면 내 F/B 비율, dB 개발 작성자
E H
DJ9-2-1,8 3,75(1,8리터) 11,2 39 44 20,2 DL6WU
토나-13 4,42(2,13리터) 11,35 36,3 40 17,5 F9FT
DJ9-2-2.1 4,44(2,1리터) 11,8 36,8 40,5 24,2 DL6WU
유우우 2x3,63(3,5리터) 11,95 37 33,5 33 YU0B
토나-16 6.34(3,1리터) 12,65 34 37 21 F9FT
토나-17 6,545(3,2리터) 12,9 33 35,7 30 F9FT
DJ9-2-3.2 6,69(3,2리터) 13,25 31,2 33,5 20 DL6WU
토나-17 6,545(3,2리터) 12,9 33 35,7 30 F9FT
DJ9-2-3,6 7,5(3,6리터) 13,6 30 31,75 20,8 DL6WU
DJ9-2-4,0 8,34(4,0리터) 14 29 30,5 24,3 DL6WU
LBX-16 8,509(4,1리터) 14,05 28 29,5 22,6 DL6WU
DJ9-2-4.4 9,18(4,4리터) 14,3 28 29,5 21 DL6WU
LBX-17 9,35(4,5리터) 14,4 27 28,5 20 DL6WU
DJ9-2-4.8 10,02(4.8리터) 14,6 27,5 28,8 22 DL6WU

VHF 대역의 모든 "파동 채널"은 요소가 트래버스에 배열되는 방식에 따라 조건부로 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 금속 붐에 전기적으로 연결하거나, 격리하거나, 비금속 붐에 위치할 수 있습니다. . 각 유형에는 고유한 "붐 효과"가 있습니다. 즉, 붐 직경이 이를 통과하는 요소의 전기적 길이에 미치는 영향 정도입니다. 요소의 필요한 기하학적 길이는 붐의 직경뿐만 아니라 요소 자체의 직경에 따라 달라집니다. K. Fechtel이 "라디오"[9] 저널에 안테나 "TONNA"(F5FT)에 대한 설명을 게시한 후 구 소련의 많은 초단파가 이러한 설계를 반복했으며, 이는 오랫동안 일종의 표준이 되었습니다. VHF 안테나. 제조의 용이성과 함께 이러한 설계에는 여러 가지 중요한 근본적인 단점이 있습니다. 첫째, 일치 및 균형의 부족은 "순수한" 방사 패턴을 얻을 가능성에 의문을 제기합니다. 둘째, 붐에 위치한 요소는 붐에 전기적으로 연결됩니다. 기계적 연결은 이기종 금속(알루미늄 - 두랄루민 포함)의 장기간 안정적인 전기 접촉을 보장하지 않습니다. 요소 붐 접촉이 없거나 불안정한 특성으로 인해 안테나 매개변수가 변경됩니다(SWR, 다이어그램 왜곡, 노이즈 증가). 셋째, 손에 붐 재료가없고 설명과 완전히 일치하는 요소가없는 경우 임의의 재료를 사용하면 원하는 결과를 얻을 수 없습니다.

DJ9BV 안테나의 제안된 디자인은 이러한 단점이 없습니다. 테이블에서. 2는 이 안테나의 주요 기하학적 치수를 보여줍니다. 여기서 R은 반사체, DE는 진동기, D는 디렉터입니다.

표 2
요소 길이,
mm
사이의 거리
요소, mm
XNUMX으로부터의 거리
마크, mm
주의
R1..R2 1083 - 0 4,8리터용 더블
R1..R2 1053 - 0 1,8l, 3,2l용 더블
R 1030 - 0 2,1l, 3,6l, 4l, 4,4l용
DE 990 360 360 진동기 직경 8mm
D1 950 165 525
D2 940 375 900
D3 930 450 1350
D4 920 525 1875
D5 915 585 2460
D6 910 630 3090
D7 905 660 3750 DJ9-2.1.8
D8 900 690 4440 DJ9-2-2.1
D9 895 720 5160
D10 890 750 5910
D11 885 780 6690 DJ9-2-3.2
D12 880 810 7500 DJ9-2.3.6
D13 875 840 8340 DJ9-2.4.0
D14 870 840 9180 DJ9-2-4.4
D15 855 840 10020 DJ9-2-4.8

길이가 2,2l, 3,6l, 4,0l, 4,4l인 안테나에는 길이가 1,8l, 3,2l, 4,8l인 단일 반사경이 있습니다. 이중 반사경은 전후방 방사율을 증가시킵니다. 붐은 20x20x2mm 크기의 정사각형 단면이 있는 두랄루민 프로파일로 만들어집니다. 요소는 4mm 경질 막대로 만들어집니다. 진동기는 외경이 8mm이고 벽 두께가 1mm인 알루미늄 튜브로 만들어집니다. 능동 진동기의 설계는 그림 1에 나와 있습니다. XNUMX. 진동기의 중간 지점은 붐에 전기적으로 연결될 수 있습니다.

9MHz 대역용 DJ144BV 안테나의 실용적인 설계
Pic.1

일치하는 U-엘보는 680옴의 특성 임피던스를 갖는 50mm 길이의 동축 케이블로 만들어집니다. 진동기와 U-엘보 및 피더 접합부의 방수 신뢰성에 특별한주의를 기울여야합니다.

저항이 300 Ohm인 진동기의 설계는 [6]에 설명되어 있습니다.

반사판의 배치는 그림 2에 나와 있습니다.

9MHz 대역용 DJ144BV 안테나의 실용적인 설계
Pic.2

붐 직경이 20mm 이상인 경우 모든 수동 요소의 길이는 직경 1mm에서 25mm, 3mm에서 30mm, 6mm에서 40mm 증가해야 합니다. 각 요소의 길이를 조정하면 다양한 직경의 파이프로 붐을 만들 수 있습니다. 텔레스코픽 붐을 사용하면 구조물의 기계적 강도가 증가합니다. 수동 소자의 직경이 5mm인 경우 모든 소자의 길이를 4mm 줄여야 합니다. 수동 요소는 캐리어 빔에서 확실하게 격리되어야 합니다.

요소 배치 옵션은 그림 3에 나와 있습니다.

9MHz 대역용 DJ144BV 안테나의 실용적인 설계
Pic.3

그림 3a는 그림 9a의 DJ3BV 변형을 보여줍니다. 3b - RW4TJ. 첫 번째 경우에는 직경 5mm의 구멍이 있는 표준 나일론 부싱이 사용되었습니다. 두 번째에서는 안정화 된 폴리에틸렌으로 만든 75mm 요소와 튜브 조각이 사용됩니다 (동축 케이블 RK4-12-XNUMX의 외피).

SWR이 최소 144,5인 1,2MHz의 주파수에서 다양한 안테나 옵션의 전기적 매개변수가 표에 나와 있습니다. 삼.

표 3
안테나 타입 이득, dB F/V 비율, dB 방향성 패턴, 정도 평면 내 거리, m
E H Е Н
DJ9-2-1,8 11,2 20,2 39 44 3,10 2,77
DJ9-2-2,1 11,8 24,2 36,8 40,5 3,29 3
DJ9-2-3,2 13,25 20 31,2 33,5 3,86 3,6
DJ9-2-3,6 13,6 20,8 30 31,75 4 3,79
DJ9-2 4,0 14 24,3 29 30,5 4,14 3,94
DJ9-2-4,4 14,3 21 28 29,5 4,29 4,07
DJ9-2-4,8 14,6 22 27,5 28,8 4,36 4,17

"Distance E" 및 "Distance H" 열은 안테나 어레이 제조 시 수직 및 수평 평면에서 안테나 사이의 최적 거리를 나타냅니다. 치수는 표에 표시된 것의 80~105% 범위 내에서 변경할 수 있습니다. 크기를 줄이면 방사 패턴을 개선하고 증가하여 이득을 높일 수 있습니다. 9개의 안테나 DJ2-4,0-5,9은 단일 안테나와 관련하여 +20dB의 이득 증가를 제공하며 이러한 안테나의 총 이득은 XNUMXdB입니다.

이 기사의 저자는 DJ9BV 안테나의 9가지 디자인을 만들고 테스트했습니다. DJ2-3.6-3 안테나는 UZ3TXB 라디오 방송국에서 오랫동안 운용되어 왔으며 UW1TJ/A 및 RU9R 원정대에서 사용되었습니다. DJ2-4,4-1 안테나는 UA93C 원정에서 우수한 성적을 보여 RRR 위원회의 VHF팀이 'VSS-XNUMX' 대회에서 최고의 결과를 보여줬다.

저자는 자신의 작업 결과를 사용할 수 있도록 허락해주신 DJ9BV에게 깊은 감사를 표하며[2], 이 출판물이 초단파 작업자가 고효율 안테나 및 안테나 시스템을 제조할 수 있게 해줄 것이라는 확신을 표현합니다.

문학

1. 군터 호흐(DL6WU). 익스트림 lang Yagi-Anicnnen. - UKW-BERtCHTE. 1992, 1번.
2. Rainer BcrelmeBter(DJ9BV). 144MHz용 야기 안테나.-DUBUS. 1990. 1번.
3. 스핀들러. 안테나. - 1981년 VEB VERLAG 테크닉 베를린.
4. Benkovsky Z., Lipinsky E. 단파 및 초단파의 아마추어 안테나. - M-: 라디오 및 통신. 1983.
5. Fechtel K. (UB5WN). 고성능 VHF 안테나. - 라디오, 1983, N 3.
6. 하르첸코 V. (RB4EXN). 진동기 DJ9UV-1-ONG-YAG1. 라디오 아마추어. 1991, 6번.

저자: Oleg Arkhipov(RW3TJ), Nizhny Novgorod; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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초원자로부터의 조건부 XNUMX차원 반도체 재료 25.02.2018

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연구원들은 그들이 만든 물질이 미래에 전자 및 기타 과학 및 기술 분야에서 응용될 "초원자" 물질군 중 첫 번째 물질이 될 것으로 기대합니다.

XNUMX차원 재료 분야는 최근 빠르게 발전하고 있는 매우 젊은 과학 분야라는 점에 유의하십시오. 가장 잘 알려진 XNUMX차원 물질은 구조가 단순하며, 가장 유명한 물질인 그래핀은 탄소 원자의 단일 층으로 구성됩니다. 초원자에 기반한 것을 포함하여 더 복잡한 구조를 가진 XNUMX차원 재료의 설계는 알려진 재료의 특성 범위와 응용 분야를 크게 확장할 것입니다.

이 새로운 물질은 Re6Se8Cl2라고 하며, 이러한 물질의 첫 번째 샘플은 일반적인 공간(1983차원) 형태로 XNUMX년에 얻어졌습니다. 물질의 분석은 그 구조가 나중에 초원자(superatom)라고 불리는 그룹인 "가정사각형 기울어진 그룹의 격자"로 구성되어 있음을 보여주었습니다.

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