Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Антенны КВ

Комментарии к статье Комментарии к статье

Идея создания очень легкой и портативной направленной KB антенны, изготовленной из проволоки и растягиваемой между телескопическими стекло-пластиковыми удилищами, хоть и не нова, но все чаще привлекает внимание радиолюбителей. Немецкий коротковолновик Корнелиус Поль (DF4SA) предложил вариант конструкции, в которой на одной раме из четырех удилищ размещены три проволочные антенны "волновой канал" - две трехэлементные на диапазоны 20 и 15 метров и одна четырехэлементная на диапазон 10 метров. Антенна, несмотря на портативность и небольшой вес, имеет очень хорошие характеристики по КНД и диаграмме направленности. Интерес к антенне DF4SA большой, поэтому с разрешения ее создателя мы приводим описание "Спайдера".

Введение. "Спайдер" ("Паук") - это полноразмерная трехдиапазонная, очень легкая антенна, построенная из стекло-пластиковых удочек и проволоки. Полный вес антенны около 5,5 кг делает ее идеально подходящей для использования в полевых условиях. Фотография антенны, поднятой на десятиметровой алюминиевой мачте, показана на рис. 1.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер

Для антенны годятся любые легкие телескопические мачты и поворотные устройства от телевизионных антенн. Ветровые нагрузки на антенну невелики. Она легко собирается и устанавливается одним человеком. Габарит сложенной и упакованной антенны не превосходит 1,2 м. Упрощенный (директоры и рефлекторы в одной плоскости) эскиз ее конструкции представлен на рис. 2.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер

По выигрышу (усилению) G и отношению излучений вперед/назад (F/B) "Спайдер" не уступает другим полноразмерным антеннам, в том числе и стационарным. Допустимая мощность излучения в непрерывном режиме составляет 2 кВт. Основные данные антенны приведены в таблице 1.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер

Главная задача при установке антенны - зто поднять ее на максимально возможную высоту. Антенны даже с малым выигрышем, поднятые на большую высоту, дают лучший сигнал, чем антенны с большим выигрышем, но установленные на малой высоте. Малый вес "Спайдера" облегчает его подъем на большую высоту. Упрощается и выбор оптимального места установки. Антенну удобно использовать в путешествиях, устанавливать на вершинах окрестных гор, на островах, башнях замков и маяков и даже на любой крыше. Этим антенна выгодно отличается от обычных тяжелых трехдиапазонных "бимов".

Сборка антенны проста, в конструкции не используются какие-либо особые сложные элементы. Отсутствие процедуры настройки делает антенну доступной для новичков. Стоимость материалов для изготовления антенны невелика, и можно еще сэкономить на мачте и поворотном устройстве.

Разработке антенны способствовало знакомство с оригинальным и изящным решением Дика Берда (G4ZU), предложившего свою "Птичью Яги" - трехэлементную антенну "волновой канал" с V-образно изогнутыми проволочными директором и рефлектором. Ее называют еще "Лук и стрела". Однако в литературе не было описаний многодиапазонных конструкций, поэтому DF4SA пришлось взяться за самостоятельную разработку. После бесчисленных попыток компьютерного моделирования, наконец, удалось получить виртуальную антенну, удовлетворяющую поставленным требованиям.

Оставались конструктивные, механические проблемы: антенна должна была быть легкой, но жесткой, обеспечивать защиту от влаги, иметь повторяющиеся электрические характеристики независимо от того, сколько раз ее собирали и разбирали. Сборка не должна была быть сложной и требовать каких-то особых инструментов. Все эти требования были выполнены, и автор получил большое удовольствие, наблюдая, как антенна легко вынесла жестокий шторм при работе из СТЗЕЕ во время CQ WW CW CONTEST 2002 года.

Основные принципы построения антенны. "Спайдер" - это волновой канал для диапазонов 10, 15 и 20 метров. Она образована тремя как бы вложенными одна в другую проволочными антеннами, растянутыми на общей крестовине ("пауке") из стеклопластика. Эти антенны, в свою очередь, содержат три элемента для диапазона 20 метров, три элемента для диапазона 15 метров и четыре элемента для диапазона 10 метров.

Активный элемент антенны состоит из трех индивидуальных диполей для диапазонов 20, 15 и 10 метров, соединенных между собой лишь в точке питания. В результате никаких катушек или контуров ("трапов") в конструкции антенны не используется. Для перехода от несимметричного коаксиального кабеля к симметричному диполю использовано несложное и широкополосное дроссельное устройство, предложенное W2DU. Это делает систему питания очень простой и надежной. Никаких фазирующих линий или иных согласующих устройств не требуется.

Общий эскиз антенны (вид сверху) и установочные размеры элементов (в сантиметрах) показаны на рис. 3.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер

Длины проводов (в сантиметрах) пассивных элементов антенны приведены в таблице 2.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер

Необходимо заметить, что указанные данные справедливы лишь при изготовлении антенны из медного или омедненного провода диаметром 1 мм без изоляции. Другие типы проводов, особенно изолированных, потребуют некоторой коррекции размеров элементов, что связано с изменением коэффициента укорочения, зависящего, в свою очередь, от скорости распространения волн вдоль провода. Коррекция может оказаться необходимой и при использовании изоляторов на концах проводов антенны.

Выдержать точные размеры антенны при ее изготовлении очень важно. Ошибка даже в один сантиметр (!) приведет к изменению параметров. Из сказанного следует, что провода антенны не должны вытягиваться под нагрузкой. Лучше всего использовать омедненную стальную проволоку, данные о которой можно найти в [1]. Когда первый экземпляр антенны был выполнен из обычного мягкого медного провода с эмалевой изоляцией, некоторые элементы при сборке-разборке антенны вытягивались даже на 10 см, отчего резонансные частоты "уходили" и диаграмма направленности ухудшалась. Особенно страдало отношение излучений вперед/назад.

Конструкция активного элемента показана на рис. 4. Он состоит из трех диполей, которые должны быть расположены в вертикальной плоскости, строго один над другим. Также как и в случае других многодиапазонных диполей, чем дальше они расположены друг от друга, тем меньше их взаимодействие.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер

Расстояние между верхним диполем диапазона 20 метров и нижним диполем диапазона 10 метров должно быть около 50 см. Также важно, чтобы диполь диапазона 10 метров был протянут хотя бы в нескольких сантиметрах от стеклопластиковой несущей трубы. В противном случае КСВ может несколько изменяться, когда стеклопластиковое удилище станет мокрым от дождя. Длины диполей (в сантиметрах) даны в таблице 3.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер

Симметрирующее устройство ("балун") может быть очень простым, поскольку входное сопротивление антенны в точках питания уже близко к 50 омам. Следовательно, никакого согласования сопротивлений не требуется. Все, что нужно, это перейти от несимметричного коаксиального кабеля питания к симметричной антенне. Поэтому вместо того тороидального трансформатора оказалось возможным применить в этой антенне простой дроссель из коаксиального кабеля.

Простейшая версия дросселя из коаксиального кабеля - катушка из нескольких витков (5... 10) непосредственно около точки питания. Однако работа такого дросселя сильно зависит от частоты, типа самого кабеля, диаметра и длины катушки. Другая проблема возникает, если диаметр намотки меньше допустимого для данного типа кабеля - со временем параметры кабеля ухудшаются.

Гораздо лучшее решение - использовать коаксиальный дроссель, описанный W2DU [2]. Надо взять отрезок тонкого коаксиального кабеля и надеть на его внешнюю изоляцию несколько (от 16 до 50, в зависимости от типа) ферритовых колец, которые эффективно увеличивают полное сопротивление для токов, текущих по внешней поверхности оплетки. В результате чего эти токи значительно уменьшаются. Если использовать отрезок кабеля с фторопластовой (тефлоновой) изоляцией, то допустимая мощность, подводимая к антенне, может достигать двух киловатт.

Отрезок кабеля с надетыми на него ферритовыми кольцами помещается в водонепроницаемую коробку, выполненную из коробчатого пластикового профиля с крышкой. На одном конце коробки монтируется стандартный кабельный разъем типа S0239, на другом - два болта для подсоединения половинок активного элемента. Конструкция симметрирующего устройства со снятой крышкой показана на рис. 5.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер

Устройство выполняет и еще одну функцию: прикрепленное к мачте, оно приподнимает точку питания активного элемента над центральным соединением несущих стеклопластиковых элементов.

Конструкция антенны. Ее основой служит центральное соединение, показанное на рис. 6.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер

Оно изготавливается из двух квадратных пластин листового дюралюминия и четырех отрезков труб (рис. 7), в которые вставляются несущие стеклопластиковые элементы.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер

Трубы зажимаются между пластинами восемью винтами, продолговатые отверстия в пластинах позволяют отрегулировать соединение под конкретный диаметр мачты, который может быть от 30 до 60 мм. Соединение дополнительно жестко крепится к мачте отрезком П-образного дюралюминиевого профиля (он прикреплен двумя болтами к верхней пластине) и U-образным хомутом с гайками. Конструкция центрального узла обеспечивает расположение центра тяжести антенны точно по оси мачты, что уменьшает нагрузки на мачту и поворотное устройство.

Несущие стеклопластиковые элементы длиной по 5 м представляют собой нижние секции девятиметровых стеклопластиковых удилищ. Для придания жесткости всей несущей конструкции использован ряд растяжек, изготовленных из кевларовой струны диаметром 1,5 мм - метод, хорошо известный со времен парусного флота. Струна выдерживает на разрыв до 150 кг. Кевлар хорош тем, что он практически не растягивается, и антенна сохраняет свою форму при вращении и при значительных ветровых нагрузках. Конфигурация растяжек показана на рис. 8. Для их крепления рекомендуется использовать парусные узлы, которые хорошо держат нагрузку и легко развязываются при демонтаже антенны.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер

После сборки несущей конструкции к ней легко и быстро присоединяются проволочные элементы. В местах их изгиба, а также на концах, на элементы надеваются короткие отрезки пластиковых изоляционных трубочек.

Результаты и технические данные. Антенна была поднята на десятиметровой мачте в открытом месте, и ее параметры были тщательно измерены. Оказалось, что использованные омедненные стальные провода диаметром 1 мм не требуют введения коэффициента укорочения, и данные, полученные при компьютерном моделировании, можно использовать непосредственно при изготовлении антенны. Оказалось также, что изоляторы на концах проводов (полиамидные трубочки длиной 4 см, заполненные эпоксидной смолой) заметно влияют на резонансную частоту элементов, понижая ее примерно на 100...200 кГц. Этот эффект надо принимать во внимание, соответственно укорачивая провода.

Результаты измерений выигрыша и отношения излучений вперед/назад и вперед/вбок приведены в таблице 4. Значения выигрыша приведены относительно изотропного излучателя, а в скобках - относительно диполя. Получены примерно такие же значения, как и для типовой современной трехдиапазонной антенны с длиной несущей траверсы (бума) 6...7 м.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер

Значения отношения излучений вперед/вбок несколько меньше, зто обусловлено тем, что активные элементы не лежат в одной горизонтальной плоскости с пассивными. Однако в этом есть и некоторое достоинство: при поиске по диапазону оператор, хотя и слабо, но слышит сигналы, приходящие с других направлений.

В качестве примера на рис. 9,а приведены диаграммы направленности антенны на частоте 14,12 МГц в азимутальной и вертикальной плоскостях, рассчитанные с помощью программы моделирования антенн NEC. Расчет произведен для высоты установки антенны 10м над поверхностью Земли. На рис. 9,б даны аналогичные диаграммы направленности при установке антенны на высоте 20 м. Графики рис. 9,в показывают зависимости выигрыша и отношения излучений вперед/назад от частоты.

Трехдиапазонная направленная антенна Спайдер
(нажмите для увеличения)

При полевой работе в различных экспедициях "Спайдер" полностью оправдал возлагавшиеся на него надежды.

Дальнейшую информацию об антенне и подробное описание технологии ее изготовления можно найти на сайте DF4SA [3]. Некоторые полезные обсуждения конструкции, а также перевод описания на другие языки имеются на сайте [4]. Антенна моделировалась и с помощью программы моделирования антенн MMANA. Полученные результаты мало отличаются от приведенных выше.

Литература

  1. dx-wire.de.
  2. Walter М. М., W2DU QST, 1983, № 3.
  3. qsl.net/df4sa/index_spider.htm.
  4. groups.yahoo.com/group/spiderbeam

Смотрите другие статьи раздела Антенны КВ.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Власть является ключевым фактором счастья в отношениях 11.03.2026

Исследования семейных и романтических отношений показывают, что длительное счастье пары зависит не только от привычных факторов, таких как доверие, уважение и преданность, но и от более тонких психологических аспектов. Современные ученые ищут закономерности, которые отличают действительно счастливые пары от остальных, чтобы понять, какие механизмы поддерживают гармонию в отношениях. Группа исследователей из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и Бамбергского университета провела опрос среди 181 пары, которые состояли в совместных отношениях более восьми лет и прожили вместе хотя бы месяц. Участники заполняли анкету, описывая различные аспекты своих отношений, включая распределение обязанностей, эмоциональную поддержку и степень вовлеченности в совместные решения. Анализ данных показал интересный паттерн: пары, где оба партнера ощущали высокий уровень личной власти, оказывались наиболее счастливыми и удовлетворенными. В данном контексте под властью понимается способност ...>>

Защищенная колонка-повербанк Anker Soundcore Boom Go 3i 11.03.2026

Компания Anker представила новую модель линейки Soundcore - колонку Soundcore Boom Go 3i, ориентированную на активное использование на улице. Новинка отличается высокой степенью защиты: корпус соответствует стандарту IP68, что обеспечивает водо- и пыленепроницаемость, а ударопрочный дизайн выдерживает падение с высоты до одного метра. За качество звука отвечает 15-ваттный драйвер, обеспечивающий пик громкости до 92 дБ, а технология BassUp 2.0 усиливает низкие частоты, делая звучание более насыщенным. Колонка обладает автономностью до 24 часов, а LED-индикатор позволяет контролировать уровень заряда батареи. Кроме того, Soundcore Boom Go 3i может выполнять функцию павербанка: согласно внутренним тестам, устройство способно зарядить iPhone 17 с нуля до 40% за один час, что делает его полезным аксессуаром в походах и поездках. Среди функциональных особенностей модели стоит выделить технологию Auracast, которая улучшает подключение и позволяет создавать стереопару из двух колонок ...>>

Раннее воздержание от алкоголя перестраивает мозг и иммунитет 10.03.2026

Алкогольная зависимость - хроническое расстройство с компульсивным употреблением спиртного, которое влияет не только на поведение, но и на функционирование мозга и иммунной системы. Недавние исследования показали, что даже на ранних этапах воздержания организм начинает перестраиваться, открывая новые возможности для терапии зависимости. Ученые сосредоточились на пациентах, находящихся в первые недели абстиненции, и зафиксировали значительные изменения в мозговой активности. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они выявили перестройку сетей нейронных связей, отвечающих за контроль импульсов и принятие решений. Эти изменения могут быть ключевыми для восстановления самоконтроля и снижения риска рецидива. Одновременно с нейронной перестройкой исследователи наблюдали колебания иммунной системы. В крови повышался уровень цитокинов - сигнальных белков, регулирующих воспалительные процессы. Эти данные свидетельствуют о существовании нейроиммунного взаимодействия, при ...>>

Случайная новость из Архива

Световое загрязнение затрудняет наблюдение за звездами 25.01.2023

Возможность наблюдать за космическими событиями и осмотреть всю широту звезд Вселенной, не выходя из своего заднего двора, является одной из древнейших радостей, которые наблюдатели за небом должны содержать. Однако новое исследование говорит о том, что сияние неба становится слишком ярким, а световое загрязнение скрывает звезды. Хотя ученые нашли лучшее место на Земле для наблюдения за звездами, нам не нужно переезжать туда только для того, чтобы увидеть небо во всей его красоте.

Ночное небо становится в семь-десять раз ярче каждый год, поскольку искусственное излучение света от Земли продолжает расти. В 2006 году был запущен проект по наблюдению за этим растущим сиянием неба, в котором принимают участие исследователи из Германии и Соединенных Штатов.

Проект известен как Globe at Night. Этот проект является общественным научным проектом и недавно группа исследователей проанализировала более 50 000 наблюдений, сделанных невооруженным глазом в период с 2011 по 2022 год. За этот 11-летний период искусственный свет, заполняющий наше небо, значительно вырос, что усложнило исследование. увидеть звезды.

Но сияние неба - проблема не только для наблюдателей за звездами. Это также проблема для животных и органов чувств, на которые они полагаются во время ежедневных и сезонных циклов. Это особенно вредно для животных, ведущих дневной и ночной образ жизни, поскольку их органам чутье труднее определять время и правильно работать.

Раньше изменения в свечении неба, заполняющего наше небо, не измерялись в глобальном масштабе. Хотя спутники могут измерять световое загрязнение, у них нет датчиков с должной чувствительностью, чтобы предоставить точные данные, сообщает PopSci. Вот здесь и вступают в игру публичные научные проекты, такие как Globe at Night. Эти исследователи использовали наблюдение невооруженным глазом для измерения светового загрязнения.

Чтобы помочь создать точные измерения, исследователи Globe at Night составили полезную диаграмму, подробно описывающую различия между чудесным темным небом до города и небом внутри города. Различия поразительны, и это очень четкое напоминание о том, насколько сильно сияние может влиять на ночное небо, когда вы смотрите на него.

Если небесное сияние и дальше будет таким безудержным, и оно будет продолжать снежным комом, в конце концов людям станет невозможно выйти на улицу и насладиться красотой темного ночного неба, усеянного звездами. Конечно, мы все еще имеем изображения, которые дает Джеймс Уэбб и другие космические телескопы, но они не помогут бесчисленным видам животных, которые полагаются на звезды и ночное небо.

Другие интересные новости:

▪ Скоростная зарядка Qualcomm Quick Charge 5

▪ Побит рекорд по длине линии квантовой связи

▪ Твердотельные накопители для ЦОД Samsung 845DC EVO

▪ Алкоголь приводит к раку

▪ МФУ Stylus Photo RX600

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Регуляторы тембра, громкости. Подборка статей

▪ статья Книга за семью печатями. Крылатое выражение

▪ статья Как учат разговаривать глухонемых? Подробный ответ

▪ статья Подводная молния. Детская научная лаборатория

▪ статья Простая Си-Би антенна. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Концентратор свободной энергии. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Владимир
Здорово! Спасибо за информацию!


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026