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    안테나 핸드북의 기본 개념을 완성

     

    FM DX 안테나 귀, 공급 라인을 통해 수신기에 안테나로부터 희미한 전파는 우리가 먼 라디오 방송국의 음성을들을 수있게합니다. 수신 시스템의 품질, 안테나 절반. 우리는 우리가 안테나의 선택은 페이징 스테이션과 외부의 로컬 강력한 블록을 방해 할 수있는 특정 능력을 가질 수 있습니다 원하는 신호가 큰 약이되고, 고 이득 안테나를 가지고 희망, 우리는 공급의 손실을 최소화 할 시스템 수신기 전단에 각각 마이크로 볼트 신호.

    같은 간단한 안테나하지만,하지만, FM DX, 그들은 라디오에만 안테나 채찍 안테나 수있다 FM DX 사람들을 듣는 휴대용 라디오를 사용하는 대부분의 경우는 충분하지 않습니다, 그러나 전리층에 감사 선물,이 안테나 시스템은 DX 신호를 수신하는 것이 불가능하지 않다.

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    나는 몇 가지 일반적인 쉽게 만든 안테나는 우리의 일상 생활에 쉽게 사용할 재료에 사용할 수 있습니다 소개합니다. I는이 안테나의 생산을 통해서 가고, 생산 공정의 사진, 가능한 한 자세히는 데이터의 크기를 관련. I가 생산 과정에서 안테나 분석기 시험기 및 다른 장비에도 통합 사용하지만 않지만 I는 고가의 장비 디버깅을 사용하지 않는 리더를 말할 것이다. 적어도, 내 소재 전체에 따라, 크기, 잘못된.

    라디오
    안테나에 대해 이야기하기 전에,하지만 공중파를 언급 할 수 없습니다.

    우리의 목표는 안테나 따라서, 안테나의 문제점을 고려하기 전에, 파도의 문제를 연구하기 위해 절대적으로 필요하다, 전파를 포착 생성하는 것이다.

    87.5MHz에 108MHz에서 FM 라디오 대역 주파수는, 해당 파장은 일반적으로 3.4 미터 밴드로, VHF (초단파) 섹션을 참조 m를, 2.7하는 3 미터입니다. 54MHz 텔레비전 방송 대역이 주파수 대역, 87.5MHz에 따라, 위의, 항공 통신에 108MHz 대역 136MHz. VHF 대역의 전파 전파, 세 가지 방법이 있습니다 :

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    직접 파
        
    이 파도 등 광의 빔처럼 직접 어떠한 방출없이 안테나로부터 수신기로의 송신 안테나를 지칭하므로 어떤 사람들은 광경 전송 라인으로 부른다. 이름은 전송 모드의 시력 전파의 라인이 멀리 확산 될 수를 나타냅니다. 두 가지 이유, 시작 지점에서 첫 번째 물결의 시작이 있으며, 에너지가 파워 시리즈를 감소하고, 라디오를 복조 할 수있는 좋은 수신기, 특정 신호 강도를 필요로합니다. 그래서 너무 멀리, 신호 복조만큼, 너무 약하지 않아. 단지 이러한 이유로 개선하거나 전송 전력 수신 안테나의 이득을 증가 어렵 기 때문에 아마 당신은들을 수있는 범위를 확장 할 수있는 경우. 그러나 중요한 문제는 지구가 파, 정직에 따라, 하늘은 결국 지구를 떠나 발사 지구상의 어느 지점에, 둥근​​ 것이 있습니다입니다. 주로 두 번째 이유는, 일반적으로, 지상에 송신기는 똑 바른 파, 지상에 수신 사무실 만 70km 먼 확산을 보냈다. 두 고도 증가하면이 거리가 증가 될 수 있지만, 항상 제한된다. 따라서 70km, 산, 언덕, 차단 주택, 반사와 같은 사실의 로컬 듣기의 한계는,,,이 거리가 크게 거리가 일반적으로 35km으로 추정된다, 감소해야한다.

    전리층의 전파 방출
        
    이 수신자에 도달하는 전리층을 통해 전파 방출을 의미한다. 많은 트릭이있다. 전리층 자체가 지원 단파 (1.8MHz에 30MHz)의 여러 단계가 있습니다 F1 및 F2 전리층 층의 반영이다. F1 및 F2는 전파의 모든 내용을 반영하도록 의도되지 않는, 그들은 최대 주파수가 전파의 주파수보다 더 완전히 반영되지 제한적이지만, 공간으로 전리층을 통해 소성 반영 할 수있다. 이 기능이 없으면, 다음 통신 위성 텔스타는 전리층에서 밖에 작동이되지 않을 수 있습니다. 최대 주파수는 MUF (최대 가능 주파수)이라고한다. MUF는 많은 요인, 활동과 흑점의 주로 레벨, 계절과 관련. 태양 흑점 활동, MUF가 높고, 날씨, MUF도 높았다. MUF 훨씬 높은까지 할 수 있는가? 보통 20MHz보다 조금 더있는 40MHz에 50MHz 사이 태양 흑점 활동, MUF의 여름 기간에. 낮거나 10MHz 아래로도 이하의 시간에. 그러나 매우 활동적인 태양 흑점 시간, MUF는 때때로 100MHz에 도달 할 수 있습니다. 이때, DX는 FM을 수신 한 F 계층을 통해 송신 할 수있다. 그러나 이것은 FM DX 다른 주요 전리층 E 층입니다, FM DX의 주요 양식을하지 않습니다. E-층 F 층의 출현을 훼손 것, 그래서 우리는 친구 계층 F 층, E 계층 적 층으로 기억하고 있습니다. 그러나 에스 층 외관 만이 단기간 고밀도 반사층을 형성 할 것이다. 더 나은 반사 파​​를 의미 고밀도의 반사층. 그래서 에스 층의 개방, DX 라디오가 비정상적으로 강한 신호를 할 때. 6 m와 10 M 아마추어 밴드 아마추어 무선 작업이 알고, 에스 층도 5W는 또한 DX 접촉을 할 수 있습니다,, 적은 전력을 열었다. 에스 개구는 800km 내에 무선 전송로를 제공하는 것이다. 신호가 매우 강하기 때문에, 사실, 종종 당신이받을 수있는, 좋은 장비를 필요로하지 않는, 필요 인내와 행운입니다. 이 두 반사뿐만 아니라, FM DX는 수신기에 도달하는 대류권과 유성 흔적을 반영 할 수 있습니다.

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    지상파와 대기 도파관
        
    원래 이론은 VHF 파도에 존재하지 않습니다. 그러나, 실제로는, 다수의 VHF, 지상파 전파 어느 정도도 있다는 것을 보여 주었다. 그러므로, 우리는 무선 신호를 수신하도록 200km 주위 안정화 할 수있다. 장쑤성과 안후이 지방​​에서는 아마추어 라디오, VHF 이동 통신 실험 지방의 국립 날 때마다 또한 VHF 라디오에 대한 200km의 거리를 확산 할 수 있다는 것을 증명했다. 덕트는 통신 VHF 라디오의 다른 가능한 방법이지만, 충분히 연구하지 않았다.

    이러한 가능성의 존재 때문에, 그 후에 당신은 어떻게 그것에 어떤 접근 방식에 대한 신호를받은 알 수 있습니까? 그것이 70km 미만인 경우, 및 신호 안정성 (반드시 강한 생략), 그 다음에 대해 거절하는 단계;, 일반적으로 수신 신호가 라디오에서 200km 미만인 경우, 기본적으로 그 직접 파이다 그것이 800km 미만이면 , 신호 매우 강력하지만 매우 불안정하고, 때때로, 주로 에스 층 송신을 나타나며 거리가 먼 경우에, 신호는 아마도 F 층 보급 전리층 또는 다른 형태 약하다.

    그것이 무슨 소용 알아? 우리가 안테나의 요구 사항을 선택하는 데 도움을 유용합니다. 예를 들어, F 층 전파 전파 내의 500km 대해 더 특징적 거리이며, F는 층을 통해 확산 할 수없고, 거리 무선 신호는 에스 층있다. 대만으로, 항주 (杭州) FM 라디오 신호 만 PNP (플러그 앤기도), 그리고 에스 층을 수신 할 후 안테나는 에스 층의 기능에 대한 고려되어야한다.

    매우 중요한 요인이 팬 놓칠 많은 것으로 매우 쉽고, 편광이다도있다. 수평, 수직 편파와 원형 편파 : 세 가지 방법으로 편광 웨이브. 아무리 이론적 계산, 판단 할 수있는 간단한 방법은 발진기의 방향을 확인하는 것입니다, 발진기는 수평, 수직의 수준이 수직 편광, 원 편광은 FM 라디오를 가지고 중요 할 수 없습니다입니다 배치됩니다. 시작 파티와 편광의받는 사람에 대한 좋은 수신을 위해 일치해야하기 때문에 편광 중요합니다. 중국의 라디오 편광 수평이므로 수신 안테나의 레벨 건립한다. 편광이 일치하지 않는 경우, 10dB에 20dB의 손실이있을 것입니다. 그러나 공중파를 통해 전리층의 반사 후, 긴 편광 될 일을 거꾸로 일곱 더러운 여덟 요소를이었다 반영하고있다. 따라서, 수신 신호 DX 사실, 수직 편광은 로컬 무선국의 영향을 약하게 할 수 이득으로도 좋다.

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    안테나의 특성
    공명
    상관 안테나 우리는 신호 주파수를 받고 싶은 특정 주파수에서 공진하고, I는 해당 희망의 안테나 공진 주파수. 안테나의 공진, 그렇지 않으면, 순전​​히 스트레스, 그냥 루트 라인이 안테나의 것입니다 밖으로 던져하지, 안테나의 가장 기본적인 요구 사항이다.

    공명 안테나 문제는 메인 데이터 및 4 파장에 관한 것이다. 파장을 계산하는 공식은 300 / F 매우 간단합니다. F는 메가 헤르츠의 단위이며, 유닛의 결과는 m이다. 1 / 4 파장이 같은 다이폴 안테나로서, 기본 오실레이터 기본적인 발진기 중 하나라고, 수직 안테나는 기본적인 발진기이다.

    그러나 파도가 상이하고, 일반적으로이 짧은 진공에서 와이어의 속도로 이동하기 때문에, 안테나의 길이 발진기는 정확하게 1 / 4 파장 아니므 쇼트닝 인자가있다. 이 요소는 재료에 따라 달라집니다.
    대역폭
    이것은 중요하지만 쉽게 간과합니다. 안테나의 대역폭은 특정 공진 주파수가 주파수 지점이지만, 그러나 일정 범위 내에서이 주파수의 근방에,이 안테나의 성능이 거의 양호한 것을 의미가있다. 이 범위는 대역폭이다.

    우리는 확실히 특정 범위를 커버하는 한 쌍의 안테나의 대역폭은, 우리가 전체 FM 라디오 대역을들을 것이 가장 좋습니다 바랍니다. 아니면 대만의 변화뿐만 아니라, 안테나 또는 안테나 너무 많은 문제를 조정합니다.

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    안테나와 안테나 유형, 구조의 대역폭 재질은 관계가있다. 일반적으로, 발진 관은,보다 두꺼운 라인, 넓은 대역폭, 높은 안테나 이득, 더 좁은 대역폭.
    임피던스
    안테나 공진 회로로서 볼 수있다. 물론 공진 회로의 임피던스가있다. 회로와 안테나에 연결된 안테나 같은 임피던스를 가지고 있어야합니다 : 우리의 요구 사항은 임피던스 정합이 있다는 것입니다. 그리고 안테나 피더에 접속되고, 급전 임피던스가 결정하므로 희망되는 안테나의 임피던스와 동일 피더. 장치의 일반 생산, 주요 300 옴, 옴 75 및 50 옴 저항의 3 종류, 공급의 과거 450 옴과 600 옴 임피던스 해외가 있습니다.

    기본 다이폴 안테나 임피던스는 V-다이폴 안테나에 대한 75 옴 50 옴의 기본적인 수직 안테나 임피던스, 50 옴이다. 다른 안테나의 임피던스는 일반적으로 50 또는 75 옴없는 후 공급 장치로 연결하면 임피던스 변환을 수행 할 수있는 수단이 필요합니다.
    잔액
    안테나의 대칭이 같은 다이폴 안테나, 야기 안테나, 균형, 동축 케이블 불균형,이 두 가지를 연결하고, 우리는 우리의 문제 발룬을 해결하기 위해 필요합니다.
    이득
    안테나는 수동 소자이지만, 안테나의 이득이다. 이 이득은 물론 상대적인 이득, 기본적인 다이폴 안테나의 문구에 상대적이다. 사용 DX FM 안테나는 물론, 더 나은 얻을 싶다. 그러나 잊지 않는다 종종 높은 이득 대역폭 수반은 좁다.
    방향의
    모든 안테나는 방향입니다. 휴대용 라디오에 휩 안테나는 어떤 방향입니다. 약한 방향성 다이폴 안테나는 야기 지향성 안테나 그래서 당신은 더 나은 방향을 얻을 수 있습니다. 파도의 원하는 방향수록에 집중하는 좋은 방향 사고, 중요한 부분은 우리가 로컬 무선 신호 능력을 약하게 할 수 있다는 것이다있다.

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    그러나 지향성 안테나의 경우는 모두 좋지 않다. 어떠한 대기 타임 타겟이 존재하지 않는 경우, 지향성 안테나는 안테나 신호의 확대를 놓치지보십시오. 그래서보다 합리적인 접근법 청취에서 지적 지향성 안테나를 뒤집 후, 수직 안테나, 수​​직 안테나는 신호를 듣기 위해 대기와 함께 사용 지향성 안테나의 쌍을 사용하는 것이다.
    높이
    안테나 앙각은 기계 발진기 안테나 높이 파도 높이, 그리고하지. 어느 최강의 파고에 안테나 앙각을 반영한다. F 층의 전파를 위해, 우리는 낮은 고도 각도가 떨어져 확산 될 수 있기를 바랍니다, 에스 층은 주로 높은 파도에서, 우리는 높은 해발 고도를 바랍니다.

    고도의 레벨은 안테나의 종류와 설정 높이에 의존한다. 일반적으로, 수직 안테나는 낮은 해발 고도 변화의 안테나 높이의 가설과 다른 있습니다.
    높은 수준의 발기
    안테나는 높이 설정되어 있습니다. 높이가 실제로는 2 단계, 우리는 DX에 대한 높은 수위의 높이를 사용하는 일부의 로컬 신호의 높이를 고려하면 실제로 유용합니다. 종종 간과 제는 지상 높이가, 전기 접지에 안테나의 높이이다. 집 높고 20 미터 만 떨어져 안테나 지붕에서만 1 m이지만, 그때에만 1 m 인 안테나의 높이를 지불 철근 콘크리트 루프 안테나의 발기 등.

    다른 안테나에 대한 안테나의 높이가 다른 효과는 일반적으로 안테나의 임피던스 상승에 영향을 미칠 수 있습니다. 보통 우리는 지상의 안테나 높이가 지상 0.4 파장의 영향에서 상대적으로 자유로웠다해야한다고 생각합니다.
    VSWR
    마지막으로 대부분의 팬은 중국 특성에 익숙하지 않다.

    VSWR 안테나 시스템은 경기 상황을 반영한다. 그것은 안테나와 반사 된 에너지를 전송하는 등의 송신기 안테나는 안테나의 성능을 측정하는 것보다 외출 할 때 기준으로합니다. VSWR이 결정에 의해 안테나 시스템 임피던스이다. 안테나 임피던스와 급전선 및 수신기 임피던스의 임피던스는, VSWR은 작다. 정재파는 높고, 안테나 시스템의 중대한 공급기 신호 손실이다.

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