Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Антенны бокового крепления для транковых систем. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Антенны УКВ

Комментарии к статье Комментарии к статье

Продолжая тематику построения антенных систем базовых ретрансляторов транковой связи, начатую в 11-м и 12-м номерах журнала "Радио" за 1997 год, хотелось бы поподробнее остановиться на таком важном аспекте, как формирование диаграммы направленности (ДН).

Применение вертикальных коллинеарных антенн позволяет легко получить круговую ДН. Такие антенны получили широкое распространение в системах "SmarTrunk-H". Однако, несмотря на свою простоту, эти антенны имеют и ряд недостатков свойственных дешевым конструкциям. К ним относятся низкая механическая прочность и невысокая стойкость к агрессивным средам. Кроме того, проектировщики транковых систем часто сталкиваются с проблемой установки базовых антенн на вышках-фермах. Обычно все выгодные позиции уже заняты антеннами ведомственных радиостанций, и приходится крепить антенны вдоль мачты "этажом ниже" (рис. 1).

Антенны бокового крепления для транковых систем

Располагать таким образом штыревые антенны противопоказано, так как это приведет к дроблению главного лепестка ДН и нарушит согласование с фидером. Для этих случаев существуют специальные антенны бокового крепления (offset). Обычно это несколько полуволновых диполей, объединенных в антенную решетку. Согласующие устройства таких вибраторов заранее рассчитаны на присутствие рядом металлической мачты. Для улучшения согласования можно менять расстояние между элементом и мачтой.

Располагая активные элементы в одну линию, можно создать коллинеарную антенну с усилением от 6 до 12 dBd (при использовании от двух до восьми элементов). Усиление будет достигнуто за счет сужения ДН в вертикальной плоскости. Однако при установке антенны на маcсивной металлической ферме ДН будет иметь заметные провалы в горизонтальной плоскости (рис. 2, а).

Антенны бокового крепления для транковых систем

Это вполне приемлемо в тех случаях, когда провал попадает географически на территорию обслуживания другого ретранслятора либо система проектируется только для приоритетных направлений (например, в системе протокола МРТ-1327 или LTR). Для ретранслятора стандарта SmarTrunk- II радиального излучения это недопустимо. Решить проблему можно, расположив по периметру фермы несколько полотен вертикальных решеток, тем самым обеспечивается практически круговая ДН (рис. 2, в). Небольшие провалы конечно же останутся из-за интерференционного влияния соседних элементов, но они будут незначительными (около 1,5...2 dB) Провалы можно уменьшить, разместив элементы подальше друг от друга - на (2...3)Х. В конце концов, с этим можно смириться - ведь приходиться мириться и с затуханием сигнала в 6...10 dB из-за городской застройки!

В качестве активных элементов можно использовать и направленные антенны, например трех элементную Yagi - "волновой канал". Ширина главного лепестка диаграммы направленности такой антенны около 90°, это позволяет создать антенную решетку с практически круговой диаграммой всего из четырех полотен Yagi (рис. 3). Усиление такой антенной системы будет достигать 5...6 dBd.

Антенны бокового крепления для транковых систем

Во всех рассмотренных случаях для объединения и фазировки сигнала можно применять сумматоры из коаксиального кабеля на основе четвертьволновых линий. Все активные элементы будут запитаны параллельно. Такой способ позволяет сохранить широкую рабочую полосу антенны за счет минимального фазового набега, который будет одинаковым во всех плечах при расстройке относительно центральной частоты (рис. 4).

Антенны бокового крепления для транковых систем

Смотрите другие статьи раздела Антенны УКВ.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Дети, растущие рядом с природой, обретают крепкие кости 02.03.2026

Влияние окружающей среды на здоровье человека становится все более очевидным, особенно в детском возрасте. Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показывает, что близость к природе напрямую связана с крепостью костей у детей. Ученые установили, что у детей, чьи дома окружены природными территориями в радиусе 1000 метров на 25% больше обычного, риск развития крайне низкой плотности костей снижается на 65%. Для проведения исследования были проанализированы данные более 300 детей, проживающих в городских, пригородных и сельских районах Фландрии в Бельгии. Плотность костной ткани у детей в возрасте от четырех до шести лет оценивалась с помощью ультразвуковых методов. Такой подход позволил безопасно и точно измерить состояние костей на ранних этапах формирования скелета. При анализе учитывались ключевые факторы, влияющие на рост и развитие детей: возраст, вес, рост, этническая принадлежность и уровень образования матери. На основании этих параметров исследоват ...>>

Самовосстанавливающаяся инфраструктура будущего 02.03.2026

Современные мосты и бетонные конструкции по всему миру сталкиваются с проблемой устаревания и износа. Многие сооружения, построенные до 1980-х годов, постепенно теряют свою несущую способность, что требует дорогого ремонта или полной замены. Недавние разработки ученых из Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий (Empa) предлагают инновационное решение - систему укрепления бетонных конструкций с помощью "умной стали", способной самостоятельно устранять трещины и повреждения. В основе новой технологии лежит арматура из сплава на основе железа с эффектом памяти формы (Fe-SMA). Этот материал обладает уникальным свойством: при нагревании до 190-200 °C стержни стремятся вернуться к своей первоначальной конфигурации. В бетонной конструкции это создает внутреннее напряжение, которое затягивает трещины и выравнивает деформированные элементы, существенно повышая прочность и долговечность сооружений. Актуальность разработки объясняется критическим состоянием инфрастр ...>>

Поцелуи полезны для здоровья 01.03.2026

Вопрос о том, как социальные связи и близость с партнером отражаются на здоровье человека, привлекает внимание не только психологов, но и специалистов в области микробиологии. Новое исследование показывает, что совместное проживание с любимым человеком может оказывать значительное влияние на микробиом кишечника и общее самочувствие. Доктор Наоми Миддлтон, клинический психологи и эксперт по здоровью кишечника, объяснила, что все аспекты совместной жизни - поцелуи, совместное питание, физическая близость и даже просто пребывание рядом - тесно связаны с поддержанием сбалансированной кишечной микрофлоры. Она подчеркивает, что здоровье экосистемы кишечника во многом определяется социальными взаимодействиями и повседневной близостью с другими людьми. По словам Миддлтон, длительное совместное пребывание с партнером может способствовать увеличению микробного разнообразия в кишечнике, а также снижать воспалительные процессы, связанные со стрессом. Такой эффект обусловлен тем, что микробио ...>>

Случайная новость из Архива

Контроль ионного потока через нанопоры 27.08.2024

В последние годы все больше внимания уделяется развитию технологий получения энергии из альтернативных источников, которые могут заменить традиционные углеводородные топлива. Одним из таких перспективных направлений является так называемая "голубая энергия" - методика, основанная на преобразовании энергии, возникающей при движении ионов между областями с разной концентрацией солей. Исследование, проведенное учеными из Университета Осаки, продемонстрировало новый способ повышения эффективности этой технологии за счет контроля ионного потока через нанопористые мембраны с использованием регулируемого напряжения на затворном электроде.

Идея использования нанопористых мембран в системе получения "голубой энергии" заключается в том, что такие мембраны позволяют селективно пропускать ионы, благодаря чему создается электрический ток. Важным аспектом для достижения высокой эффективности этой технологии является способность управлять движением ионов через мембрану. Именно этот вопрос стал центральной темой исследования под руководством ученого Макуса Цуцуи.

Ученые Университета Осаки выяснили, что изменение напряжения на затворном электроде позволяет контролировать движение катионов (положительно заряженных ионов) через нанопористую мембрану. Этот процесс по своему принципу напоминает работу транзисторов, используемых в полупроводниковых схемах, где напряжение на затворе управляет током через канал. В данном случае управление напряжением позволяет значительно увеличить эффективность осмотической энергии, которая используется для преобразования солевого градиента в электрическую энергию.

Проведенные эксперименты показали, что введение контролируемого напряжения на электроде может повысить энергетическую эффективность в шесть раз, что является значительным достижением. Более того, плотность мощности в таких системах может достигать 15 Вт/м2, что открывает новые перспективы для практического применения технологии в промышленности и быту.

Применение данной технологии может существенно ускорить развитие осмотических генераторов энергии, что особенно важно в условиях увеличивающегося спроса на экологически чистые источники энергии. Преобразование энергии из солевых растворов при помощи нанопористых мембран с управляемым ионным потоком способно стать ключевым элементом в обеспечении устойчивого энергоснабжения будущего.

Результаты исследования ученых из Университета Осаки демонстрируют, как применение напряжения на затворном электроде может значительно повысить эффективность технологий получения "голубой энергии". Это открывает широкие возможности для внедрения осмотических генераторов в повседневную жизнь, способствуя созданию более устойчивого и экологически чистого будущего.

Другие интересные новости:

▪ Экология и Интернет

▪ Модули памяти Micron LPCAMM2

▪ Лунная навигация

▪ О пользе молитв

▪ Умный дверной замок от Huawei

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Телефония. Подборка статей

▪ статья Голод не тетка. Крылатое выражение

▪ статья Как Рубикон, небольшая река в Северной Италии, вошла в крылатое выражение? Подробный ответ

▪ статья Искусственная вентиляция легких при помощи ручных респираторов. Медицинская помощь

▪ статья Антенна направленная (мини) на диапазон 144-146 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Первый радиоприемник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026