메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

트렁크 시스템용 측면 장착 안테나. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / VHF 안테나

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

11년 라디오 잡지 12호와 1997호에서 시작된 기본 트렁크 통신 중계기용 안테나 시스템 구축에 대한 주제를 이어가면서 빔포밍(DN)과 같은 중요한 측면에 대해 자세히 설명하고 싶습니다.

수직 공선 안테나를 사용하면 원형 패턴을 쉽게 얻을 수 있습니다. 이러한 안테나는 "SmarTrunk-H" 시스템에서 널리 사용됩니다. 그러나 이러한 단순성에도 불구하고 이러한 안테나에는 값싼 설계에 내재된 여러 가지 단점이 있습니다. 여기에는 낮은 기계적 강도와 공격적인 환경에 대한 낮은 저항성이 포함됩니다. 또한 트렁크 시스템 설계자는 종종 트러스 타워에 기본 안테나를 설치하는 문제에 직면합니다. 일반적으로 모든 유리한 위치는 부서별 라디오 방송국의 안테나가 이미 점유하고 있으며 "한 층 아래"마스트를 따라 안테나를 장착해야합니다 (그림 1).

트렁크 시스템용 측면 장착 안테나

이러한 방식으로 휩 안테나를 배치하는 것은 금기입니다. 이렇게 하면 방사 패턴의 메인 로브가 부서지고 피더와의 조정이 중단될 수 있기 때문입니다. 이러한 경우 특수 측면 장착 안테나(오프셋)가 있습니다. 일반적으로 안테나 어레이에 결합된 여러 개의 반파장 쌍극자입니다. 이러한 진동기의 매칭 장치는 근처에 금속 마스트가 있도록 미리 설계되었습니다. 일치를 개선하기 위해 요소와 마스트 사이의 거리를 변경할 수 있습니다.

활성 요소를 한 줄에 배치하면 게인이 6~12dBd(2~XNUMX개 요소 사용)인 공선형 ​​안테나를 만들 수 있습니다. 강화는 수직면에서 DN을 좁힘으로써 달성됩니다. 그러나 거대한 금속 트러스에 안테나를 설치할 때 RP는 수평면에서 눈에 띄는 딥을 갖게 됩니다(그림 XNUMX, a).

트렁크 시스템용 측면 장착 안테나

이는 장애가 지리적으로 다른 중계기의 서비스 영역에 해당하거나 시스템이 우선 순위 영역(예: MPT-1327 또는 LTR 프로토콜 시스템)에 대해서만 설계된 경우에 상당히 수용 가능합니다. SmarTrunk-II 방사형 중계기에는 허용되지 않습니다. 이 문제는 트러스 주변을 따라 여러 장의 수직 격자판을 배치하여 거의 원형에 가까운 DN을 제공함으로써 해결할 수 있습니다(그림 2, c). 물론 이웃 요소의 간섭 영향으로 인해 작은 딥이 유지되지만 중요하지 않습니다(약 1,5 ~ 2dB). 딥은 요소를 더 멀리 배치하여 (2 ~ 3)X만큼 줄일 수 있습니다. 결국, 당신은 이것을 참을 수 있습니다-결국 도시 개발로 인해 6 ... 10dB의 신호 감쇠를 참아야합니다!

지향성 안테나는 능동 요소(예: 90요소 Yagi - "웨이브 채널")로도 사용할 수 있습니다. 그러한 안테나의 방사 패턴의 메인 로브의 폭은 약 3°이므로 불과 5개의 Yagi 시트로 이루어진 거의 원형 패턴의 안테나 어레이를 생성할 수 있습니다(그림 6). 이러한 안테나 시스템의 이득은 XNUMX...XNUMXdBd에 도달합니다.

트렁크 시스템용 측면 장착 안테나

고려된 모든 경우에 신호를 결합하고 위상을 조정하기 위해 4/XNUMX 파장 라인을 기반으로 하는 동축 케이블의 가산기를 사용할 수 있습니다. 모든 활성 요소는 병렬로 전원이 공급됩니다. 이 방법을 사용하면 최소 위상 편이로 인해 안테나의 넓은 작동 대역을 절약할 수 있습니다. 이는 중심 주파수에 대해 디튜닝될 때 모든 암에서 동일합니다(그림 XNUMX).

트렁크 시스템용 측면 장착 안테나

다른 기사 보기 섹션 VHF 안테나.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽 15.04.2024

거리가 점점 일반화되는 현대 기술 세계에서는 연결과 친밀감을 유지하는 것이 중요합니다. 최근 독일 자를란트 대학(Saarland University) 과학자들이 인공 피부를 개발하면서 가상 상호 작용의 새로운 시대가 열렸습니다. 독일 자를란트 대학 연구진이 촉각 감각을 멀리까지 전달할 수 있는 초박형 필름을 개발했습니다. 이 최첨단 기술은 특히 사랑하는 사람과 멀리 떨어져 있는 사람들에게 가상 커뮤니케이션을 위한 새로운 기회를 제공합니다. 연구원들이 개발한 두께가 50마이크로미터에 불과한 초박형 필름은 직물에 통합되어 제XNUMX의 피부처럼 착용될 수 있습니다. 이 필름은 엄마나 아빠의 촉각 신호를 인식하는 센서이자, 이러한 움직임을 아기에게 전달하는 액추에이터 역할을 합니다. 부모가 직물을 만지면 압력에 반응하여 초박막 필름이 변형되는 센서가 활성화됩니다. 이것 ...>>

펫구구 글로벌 고양이 모래 15.04.2024

애완동물을 돌보는 것은 종종 어려운 일이 될 수 있습니다. 특히 집을 깨끗하게 유지하는 데 있어서는 더욱 그렇습니다. Petgugu Global 스타트업의 새롭고 흥미로운 솔루션이 제시되었습니다. 이 솔루션은 고양이 주인의 삶을 더 쉽게 만들고 집을 완벽하게 깨끗하고 깔끔하게 유지할 수 있도록 도와줍니다. 스타트업 펫구구글로벌(Petgugu Global)이 자동으로 배설물을 씻어내는 독특한 고양이 화장실을 공개해 집안을 깨끗하고 산뜻하게 유지해준다. 이 혁신적인 장치에는 애완동물의 배변 활동을 모니터링하고 사용 후 자동으로 청소하도록 활성화되는 다양한 스마트 센서가 장착되어 있습니다. 이 장치는 하수 시스템에 연결되어 소유자의 개입 없이 효율적인 폐기물 제거를 보장합니다. 또한 변기는 물을 내릴 수 있는 대용량 수납 공간을 갖추고 있어 다묘 가정에 이상적입니다. Petgugu 고양이 모래 그릇은 수용성 모래와 함께 사용하도록 설계되었으며 다양한 추가 기능을 제공합니다. ...>>

배려심 많은 남자의 매력 14.04.2024

여성이 '나쁜 남자'를 더 좋아한다는 고정관념은 오랫동안 널리 퍼져 있었습니다. 그러나 최근 모나쉬 대학의 영국 과학자들이 실시한 연구는 이 문제에 대한 새로운 관점을 제시합니다. 그들은 여성이 남성의 정서적 책임과 다른 사람을 도우려는 의지에 어떻게 반응하는지 살펴보았습니다. 이번 연구 결과는 무엇이 남성을 여성에게 매력적으로 만드는지에 대한 우리의 이해를 변화시킬 수 있습니다. Monash University의 과학자들이 실시한 연구는 여성에 대한 남성의 매력에 대한 새로운 발견으로 이어졌습니다. 실험에서 여성에게는 노숙자를 만났을 때의 반응을 포함하여 다양한 상황에서 자신의 행동에 대한 간략한 이야기와 함께 남성의 사진이 표시되었습니다. 일부 남성은 노숙인을 무시했지만, 다른 남성은 음식을 사주는 등 그를 도왔습니다. 한 연구에 따르면 공감과 친절을 보여주는 남성은 공감과 친절을 보여주는 남성에 비해 여성에게 더 매력적이었습니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

태양 토네이도는 녹색 에너지를 도울 것입니다 12.07.2012

국제 과학자 팀은 태양의 거대한 회전 자기 구조가 별의 표면과 중심핵 사이의 온도차를 일으키는 원인일 수 있다고 믿고 있습니다. 이러한 구조는 열핵 원자로(토카막)에서 지구에서도 사용할 수 있습니다.

태양 토네이도는 폭이 1600km에 달하는 지구보다 수천 배 더 크고 강력합니다. 태양 토네이도는 수백만 섭씨 온도에서 9600km/h 이상의 속도로 회전하는 자기 "골격"을 가지고 있습니다. 약 11개의 그러한 소용돌이가 일반적으로 태양 표면 위에 동시에 존재한다고 믿어집니다.

셰필드 대학, 오슬로 대학, 프라이부르크 태양 물리학 연구소 및 웁살라 대학의 과학자들은 전자기파를 사용하여 태양 표면 아래에서 대기로 에너지를 운반하는 것이 태양 토네이도라고 믿습니다. "자연이 어떻게 자화된 플라즈마를 가열하고 플라즈마 소용돌이를 형성하는지 이해한다면 언젠가는 이 과정을 사용하여 새로운 환경 친화적인 에너지원을 만들 수 있을 것입니다."라고 Robertus Erdeli 교수는 말합니다. 현대 천체 물리학의 문제"

과학자가 말하는 문제는 태양의 대기가 표면보다 훨씬 더 뜨겁다는 것입니다. 에너지가 아래에서 위로 별의 표면으로 이동한다는 것은 분명하지만 이 에너지가 전달되는 방식은 여전히 ​​미스터리로 남아 있습니다.

과학자들은 우주 및 지상 기반 망원경을 사용하여 태양 외부 대기의 토네이도를 연구했습니다. 그런 다음 그들은 지금까지 가장 상세한 XNUMXD 토네이도 모델을 만들었습니다. 과학자들은 엄청난 양의 에너지를 전달할 수 있는 메커니즘을 발견했습니다. 아마도 회전하는 자기 구조는 에너지가 전자기파의 형태로 전달되도록 하는 일종의 채널을 생성합니다. 태양 플라즈마를 가열하는 것은 이 에너지입니다. 이 과정을 지구에서 재현할 수 있다면 오늘날 어려운 작업인 토카막에서 플라즈마를 활성화하고 안정화하는 데 사용할 수 있습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 컴퓨터는 남성 텍스트와 여성 텍스트를 구별하도록 학습되었습니다.

▪ 강풍에 강한 풍력 터빈 Challenergy

▪ 초소형 목재

▪ 보석에서 비가 내리는 행성을 찾았습니다

▪ 멕시코시티, 그라운드로 간다

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 섹션 전기 기술자 도구. 기사 선택

▪ 기사 Fedorov Nikolai Fedorovich. 유명한 격언

▪ 기사 가장 비싼 캐비어는 무슨 색입니까? 자세한 답변

▪ 기사 Kupyr butenelistny. 전설, 재배, 적용 방법

▪ 기사 자동차 보호에 물망초. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 밀짚 기사. 초점 비밀

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024