Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Одной антенны мало... Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Антенны. Измерения, настройка, согласование

Комментарии к статье Комментарии к статье

К такому выводу я пришел постепенно. А дело вот в чем. Для просмотра телепередач чаще всего используются активные комбинированные М В/ДМ В антенны (АКА) с уменьшенными размерами. Множество конструкций АКА можно разделить на две группы: для внешней установки (наружные) и внутренней (комнатные). Установленная у меня за окном на уровне 4-го этажа кирпичного здания АКА обеспечивала удовлетворительный прием всех программ в каналах ДМВ и на 11 канале MB (12 из 15 программ, транслируемых в г.Тюмени), чего не скажешь о 3 оставшихся программах на MB (1, 3 и 9 каналы). Особенно "страдал" 3 канал: многоконтурность изображения из-за многочисленных переотражений сигнала приводила порой к полной непонятности картинки на экране. Та же "болезнь", но только в меньшей степени, наблюдалась и на 1 канале А сигнал на 9 канале приходил с недостаточным уровнем, и телевизор собирал из-за этого различного рода местные помехи Как с этим бороться? Имея некоторый опыт работы с фазируемыми цепями и проработав в свое время материал по интерференционному подавлению помех [1, 2], решил поэкспериментировать.

Для начала приобрел в магазине радиотоваров ТВ-сумматор сигналов (Splitter) "BLACKMOR C3", имеющий два входа MB и один ДМВ. и вторую АКА (МВ/ДМВ) в комнатном исполнении, представляющую собой комбинацию логопериодической 6-элементной антенны ДМВ и дипольной MB Включая одновременно через сумматор обе антенны, выяснил, что наиболее эффективно на всех каналах "комбинация" работает при включении наружной АКА в гнездо сумматора "ДМВ". а комнатной - в одно из гнезд "MB". Питание подавалось на обе антенны.

Во время экспериментов наружная антенна оставалась в фиксированном положении, направленной на телецентр, находящийся на расстоянии 10...12 км. Комнатная антенна перемещалась: менялись ее ориентация по азимуту, углу места и поляризация. Эти манипуляции позволяли получать изображение очень высокого качества без многоконтурности и помех на всех 15 программах, но, к сожалению, в разных положениях комнатной АКА. Особенно критичными оказались условия для низкочастотных каналов (тех же 1. 2 и 9 MB). Но компромиссное место установки АКА (с некоторым ухудшением качества изображения на отдельных каналах) все-таки можно найти Сказалось, что система из двух АКА может и в некоторой степени подавлять местные помехи. если оперировать добавочным сигналом (за счет действия АРУ телевизора) и фазовым методом компенсации помех, описанным в [1.2]. Не следует сбрасывать со счетов и разницу АЧХ сумматора по входам.

Если требуется принимать ТВ сигналы с разных направлений, тогда необходимо вращать и наружную антенну. Способов поворота антенны несколько:

  • ручной -с использованием механических передач;
  • электромеханический (двигатель и редуктор),
  • электронный - изменение диаграммы направленности антенны фазосдвигающими элементами.

Хочу отметить одну важную особенность: система АКА как фазокомпенсационная (синфазная) будет работать только на небольшом расстоянии АКА друг от друга (чем выше частота, тем это расстояние должно быть меньше), чтобы выполнить условия фазового сложения сигнала с обеих антенн. На большом расстоянии АКА на экране телевизора может возникнуть неустранимый повтор изображения и, при определенных условиях, даже срыв синхронизации. В этом случае лучше включить через сумматор две комнатные антенны (если позволяет уровень сигнала телецентра в месте приема). Разнося их е пространстве и взаимно ориентируя, можно скомпенсировать местные помехи, увеличить сигнал и улучшить качество приема желаемой программы.

Для дальнего приема ТВ сигналов можно собрать из АКА нечто похожее на фазированную антенную решетку (ФАР), т.е. расположить антенны как синфазные элементы в одной плоскости и на определенном расстоянии друг от друга, зависящем от частоты. Сигналы с каждой АКА сводятся в общий кабель снижения через сумматор, питание усилителей АКА производится через кабель снижения или отдельными проводами Для подавления местной помехи одна из АКА (вспомогательная) направляется на ее источник. Положение этой АКА подбирается по максимальному подавлению помехи, сигнал которой находится в противофазе с сигналами от основной АКА. Если быть совсем точным, то для полного уничтожения помехи потребуется еще и амплитудная балансировка сигналов. Не думаю, что это станет непреодолимым препятствием для того, кто решит "прикончить" раз и навсегда надоевшую помеху.

При экспериментах с антеннами, скорее всего, придется вращать и наружную антенну. Если она размещена недалеко от окна, могу порекомендовать простой механизм поворота, который еще во времена своей юности "подсмотрел" у знакомого радиолюбителя.

На рис.1 схематично изображен поворотный узел с ручным приводом. Он состоит из мачты, на которой крепится антенна, редуктора с утлом поворота 90°, удлиненной оси, шкива и соединенного с ним шарнирно деревянного шеста.

Одной антенны мало...
Рис. 1

Для поворота антенны достаточно выставить руку в Сверточку перед которой висит конец шеста, взять шест рукой и, чуть наклоняя, совершать возвратно-поступательные движения (вверх-вниз). Получившийся из шеста и шкива своеобразный кривошипно-шатунный механизм (как у колес паровоза) преобразовывает толчки шеста во вращательное движение вала, которое через редуктор с замедлением передается мачте антенны. По прошествии полувека трудно судить о некоторых деталях конструкции, но здесь главное - идея! Индикацию положения антенны можно осуществить (наряду с другими способами) простым механическим счетчиком оборотов.

Автор: В.Беседин, г.Тюмень

Смотрите другие статьи раздела Антенны. Измерения, настройка, согласование.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Миниатюрный ракетный двигатель, работающий на воде 20.09.2023

Исследователи из Имперского колледжа Лондона представили миру крошечное чудо техники - ракетный двигатель ICE-Cube Thruster (Iridium Catalysed Electrolysis CubeSat Thruster), который функционирует за счет катализируемого иридием электролиза. Этот микромотор настолько крошечен, что его изготовление осуществляется теми же методами, что и производство полупроводниковых микросхем. Двигатель призван оборудовать компактные спутники - кубсаты (CubeSat).

Как отмечается на портале New Atlas, до 90% космических запусков сосредотачиваются на выводе на низкую околоземную орбиту небольших спутников массой до 10 килограммов. Многие из них даже не превышают размерами обычного смартфона. Для таких космических аппаратов создание компонентов нужного масштаба представляет собой непростую задачу. Одной из основных сложностей является создание маленьких ракетных двигателей, учитывая ограниченные параметры таких спутников. В данном случае двигатели должны быть не только миниатюрными, но и максимально простыми, не требовать создания вакуума, потреблять мало энергии и быть безопасными в использовании, не используя токсичные материалы.

Длина ракетного двигателя ICE-Cube Thruster, созданного с поддержкой Европейского космического агентства, составляет лишь около 2 сантиметров, а длина камеры сгорания и сопла - всего 1 миллиметр. Для его функционирования требуется всего 20 ватт электрической мощности. В ходе тестов двигатель создавал тягу в 1,25 миллиньютона при удельном импульсе 185 секунд - это примерно в полмиллиарда раз меньше тяги двигателей, используемых на космических шаттлах.

Однако настоящей уникальностью этого микродвигателя является то, что в качестве топлива он использует обычную воду, которая абсолютно не взрывоопасна и не горюча. Принцип работы заключается в проведении электролиза воды при помощи электрического тока, в результате чего вода расщепляется на водород и кислород. Эти элементы затем подаются в камеру сгорания, создавая необходимую тягу для коррекции орбиты спутника.

Применение воды в качестве ракетного топлива не только содействует экологически чистому космическому исследованию, но и снижает общую массу космического аппарата, поскольку не требует использования сложных систем для его хранения и подачи. Однако разработка камеры сгорания и сопла для такого двигателя, суть которых - двухмерны, представила настоящий вызов, и здесь потребовались методы микроэлектроники и технология микроэлектромеханических систем (MEMS), которая обычно используется для обработки кремниевых пластин при производстве микросхем с точностью до микрометра.

Другие интересные новости:

▪ Марс и его вулканическое прошлое

▪ Древние люди использовали татуировки для лечения

▪ Ген-выключатель иммунитета

▪ Умный холодильник Bosch на базе блокчейн

▪ Ионный двигатель X-3

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Моделирование. Подборка статей

▪ статья Земельное право. Шпаргалка

▪ статья Что такое Объединенные Нации? Подробный ответ

▪ статья Передвижение в джунглях. Советы туристу

▪ статья Органы управления металлоискателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Загадки да-нет

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