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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 안테나. 측정, 조정, 조정

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나는 점차적으로 이런 결론에 이르렀다. 여기에 문제가 있습니다. TV 프로그램을 시청하려면 크기가 축소된 능동 결합 M V/DM V 안테나(AKA)가 가장 자주 사용됩니다. 많은 AKA 디자인은 외부 설치(외부) 및 내부(실내)의 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 벽돌 건물 4층 창밖에 설치된 AKA는 UHF 채널과 MB 채널 11(튜멘에서 방송되는 12개 프로그램 중 15개 프로그램)의 모든 프로그램에 대한 만족스러운 수신을 보장했는데, 이는 MB의 나머지 3개 프로그램에 대해서는 말할 수 없습니다. (1, 3, 9 채널). 특히 채널 3이 "고통을 겪었습니다". 신호의 수많은 반사로 인한 다중 윤곽 이미지로 인해 때때로 화면의 그림이 완전히 이해되지 않게 되었습니다. 동일한 "질병"이 채널 1에서도 그 정도가 덜 관찰되었으며, 채널 9의 신호 레벨이 충분하지 않아 TV가 이로 인해 다양한 종류의 국부 간섭을 수집했습니다. 어떻게 처리합니까? 위상 회로 작업 경험이 있고 이전에 간섭 억제에 관한 자료를 작업한 적이 있어서[1, 2] 실험을 하기로 결정했습니다.

우선 라디오 매장에서 MB 입력 3개와 UHF 6개가 있는 TV 신호 결합기(분배기) "BLACKMOR CXNUMX"를 구입했습니다. 그리고 실내 버전의 두 번째 AKA(UHF/UHF)는 대수 주기 XNUMX요소 UHF 안테나와 다이폴 MB를 결합한 것으로, 가산기를 통해 두 안테나를 동시에 켜서 "조합"이라는 것을 알아냈습니다. ”는 외부 AKA가 가산기 소켓 "DMV"에 연결될 때 모든 채널에서 가장 효과적으로 작동합니다. 그리고 방 XNUMX은 "MB"소켓 중 하나에 연결됩니다. 두 안테나 모두에 전원이 공급되었습니다.

실험 동안 외부 안테나는 10~12km 거리에 위치한 텔레비전 센터를 겨냥하여 고정된 위치에 유지되었습니다. 실내 안테나가 움직였습니다. 방위각, 고도 및 편파의 방향이 변경되었습니다. 이러한 조작을 통해 15개 프로그램 모두에서 다중 윤곽 및 간섭 없이 매우 고품질의 이미지를 얻을 수 있었지만 불행히도 AKA 룸의 다른 위치에서는 가능했습니다. 저주파 채널(동일한 1, 2, 9MB)에 대한 조건이 특히 중요한 것으로 나타났습니다. 하지만 AKA를 설치하기 위한 절충 위치(개별 채널의 화질이 다소 저하됨)는 여전히 찾을 수 있으며, AKA 1.2개를 시스템화하면 국지적 간섭을 어느 정도 억제할 수 있다고 합니다. (TV의 AGC 동작으로 인해) 추가 신호로 작동하는 경우 및 [XNUMX]에 설명된 위상 간섭 보상 방법. 입력 전반에 걸쳐 가산기의 주파수 응답 차이를 무시해서는 안 됩니다.

여러 방향에서 TV 신호를 수신해야 하는 경우 실외 안테나를 회전해야 합니다. 안테나를 회전하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

  • 수동 - 기계식 기어 사용;
  • 전기 기계(모터 및 기어박스),
  • 전자 - 위상 변이 요소를 사용하여 안테나의 방사 패턴을 변경합니다.

한 가지 중요한 특징에 주목하고 싶습니다. AKA 시스템은 위상 보상(동위상) 시스템으로서 서로 AKA의 짧은 거리에서만 작동합니다(주파수가 높을수록 이 거리는 작아야 합니다). ) 두 안테나 모두에서 신호의 위상 추가 조건을 충족하기 위해. 먼 거리에서는 불가피하게 이미지가 반복되고 특정 조건에서는 TV 화면에서 동기화 실패가 발생할 수도 있습니다. 이 경우 가산기를 통해 두 개의 실내 안테나를 연결하는 것이 좋습니다(수신 위치에 있는 텔레비전 센터의 신호 레벨이 허용하는 경우). 이를 공간에 분산시키고 상호 방향을 지정함으로써 로컬 간섭을 보상하고 신호를 높이며 원하는 프로그램의 수신 품질을 향상시킬 수 있습니다.

TV 신호의 장거리 수신을 위해 AKA에서 PAR(위상 안테나 배열)과 유사한 것을 조립할 수 있습니다. 주파수에 따라 안테나를 동일한 평면에 서로 일정한 거리를 두고 동위상 요소로 배열합니다. 각 AKA의 신호는 결합기를 통해 공통 감소 케이블로 결합됩니다. AKA 증폭기는 감소 케이블 또는 별도의 전선을 통해 전원을 공급받습니다. 로컬 간섭을 억제하기 위해 AKA(보조) 중 하나가 소스로 연결됩니다. 이 ASV의 위치는 간섭의 최대 억제에 따라 선택되며, 그 신호는 주 ASV의 신호와 역위상입니다. 완전히 정확하고 간섭을 완전히 제거하려면 신호의 진폭 균형도 필요합니다. 나는 이것이 성가신 장애물을 완전히 "해결"하기로 결정한 사람에게는 극복할 수 없는 장애물이 될 것이라고 생각하지 않습니다.

안테나를 실험할 때 외부 안테나를 회전해야 할 가능성이 높습니다. 창문 가까이에 있으면 어린 시절 라디오 아마추어 친구에게서 "발견"한 간단한 회전 메커니즘을 추천할 수 있습니다.

그림 1은 수동 구동이 가능한 회전 장치를 개략적으로 보여줍니다. 안테나가 장착된 마스트, 회전 각도가 90°인 기어박스, 긴 축, 도르래 및 회전식으로 연결된 나무 기둥으로 구성됩니다.

안테나 XNUMX개로는 부족합니다...
그림. 1

안테나를 회전하려면 폴 끝이 매달린 묶음 앞에 손을 넣고 손으로 폴을 잡고 약간 기울여 왕복 운동 (위아래)을 하면 충분합니다. 기둥과 도르래로 인해 발생하는 독특한 크랭크 메커니즘(증기 기관차의 바퀴와 같은)은 기둥의 미는 힘을 샤프트의 회전 운동으로 변환하며, 이는 속도가 느려지는 기어박스를 통해 안테나 마스트로 전달됩니다. 반세기가 지나면 디자인의 세부 사항 중 일부를 판단하기가 어렵지만 여기서 가장 중요한 것은 아이디어입니다! 안테나 위치는 간단한 기계적 회전 카운터를 통해 (다른 방법과 함께) 표시될 수 있습니다.

저자: V.Besedin, 튜멘

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앞으로의 프로젝트 아라는 스마트폰 뿐만 아니라 관련이 있을지도 모릅니다. 특히 Toshiba의 최고 기술 책임자이자 수석 부사장인 Shardul Kazi는 개발자 회의에서 새로운 개념을 구현하는 방법에 대한 자신의 비전에 대해 연설했습니다. Shardul Kazi는 Ara의 모듈식 구성 요소를 사용하여 스마트 시계와 같은 다양한 웨어러블 전자 제품을 만들 수도 있다고 믿습니다.

슬라이드는 Ara 스마트폰의 모듈 중 하나가 팔찌 형태로 만들어진 웨어러블 장치에 어떻게 장착되는지 보여줍니다. 예제 모듈에는 Cortex-M4F 코어 칩, 가속도계 및 Bluetooth LE 어댑터가 포함되었습니다. Kazi가 명확히 했듯이 이것은 개념의 가능한 구현일 뿐입니다. Toshiba가 Ara 프로젝트의 Google 파트너 중 하나라는 점은 주목할 가치가 있습니다.

어쨌든 아라 프로젝트의 일환으로 만들어진 최초의 스마트폰도 진정한 양산형 제품은 아닐 것입니다. 그리고 다른 장치에서 일부 모듈을 사용할 가능성을 논의하기에는 너무 이릅니다. 또한 이러한 아이디어를 구현하려면 많은 회사의 지원이 필요합니다. 따라서 지금은 다른 개념에 대해서만 이야기하고 있습니다.

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