Как абузить диаграмму направленности антенны

от admin

Можно-ли как-то сузить диаграмму направленности директорной антенны для 3G

Это будет крайне непростое шаманство, ибо 2.1Ghz посмотреть нечем, всякие iqflex’ы стоят по 40к$.
/me для этого юзает тупо китайскую яги антенну и два шаговика для позиционирования. Обратная связь от информации о сигнале с модема.

Можно попробовать смастерить параболической формы отражатель обклееный фольгой с исходной антенной в фокусе параболоида. Только диаметр должен быть не меньше половины длины волны. В случае с 2.4GHz wifi такой фокус прокатывает, у меня получалось увидеть точку доступа с расстояния в 2-3км.

А чем обычная антенна отличается от антенны для 3G?

Усиление будет G = 11.8 + 10 * log <(C/l)^2 * N * d>dBi

На фотке там 17

Один в один как у меня, только я кабель жирный отхреначил, и вставил мелкий кусок. Надо только учесть, что антенна там 75 ом, а не 50. Я на это забил, кабель поставил какой был — 50 ом, но очень короткий, модем прям на антенну влепил. Если это и повлияло на уровень сигнала — то не сильно.

Вы же сами на вопрос ответили ))) добавте еще директоров

собрать показывалку уровня сигнала на операционнике сложно что ли? да и проверить можно взяв с рук совецкии свч генератор на клистроне

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

Перед тем как перейти к рассмотрению конструкции и работы разного типа антенн, рассмотрим одну из важнейших характеристик антенны – диаграмму направленности и те параметры, которые из нее напрямую вытекают.
Рекомендую, также, ознакомиться с предыдущей статьёй — Ликбез: основы теории по антеннам.

Введение

Антенна, вне зависимости от конструкции, обладает свойством обратимости (может работать как на прием, так и на излучение). Часто в радиорелейных трактах одна и та же антенна может быть подключена одновременно к приемнику и передатчику. Это позволяет излучать и принимать сигнал в одном направлении на разных частотах.

Почти все параметры приемной антенны соответствуют параметрам передающей антенны, но иногда имеют несколько другой физический смысл.

Несмотря на то, что приемная и передающая антенны обладают принципом двойственности, в конструктивном отношении они могут существенно отличаться. Связано это с тем, что передающая антенна должна пропускать через себя значительные мощности для передачи электромагнитного сигнала на большие (максимально возможные) расстояния. Если же антенна работает на прием, то она взаимодействует с полями очень малой напряженности. Вид токопередающей конструкции антенны часто определяет ее конечные габариты.

Пожалуй, основная характеристика любой антенны это диаграмма направленности. Из нее вытекает множество вспомогательных параметров и такие важные энергетические характеристики как коэффициент усиления и коэффициент направленного действия.

Диаграмма направленности

Диаграмма направленности (ДН) – это зависимость напряженности поля, создаваемого антенной на достаточно большом расстоянии, от углов наблюдения в пространстве. В объеме диаграмма направленной антенны может выглядеть так, как показано на рисунке 1.

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

То, что изображено на рисунке выше также еще называют пространственной диаграммной направленностью, которая является поверхностью объема и может иметь несколько максимумов. Главный максимум, выделенный на рисунке красным цветом, называется главным лепестком диаграммы и соответствует направлению главного излучения (или приема). Соответственно первые минимальные или (реже) нулевые значения напряженности поля вокруг главного лепестка определяют его границу. Все остальные максимальные значения поля называются боковыми лепестками.

На практике встречаются различные антенны, которые могут иметь несколько направлений максимального излучения, или не иметь боковых лепестков вовсе.

Для удобства изображения (и технического применения) ДН их принято рассматривать в двух перпендикулярных плоскостях. Как правило, это плоскости электрического вектора E и магнитного вектора H (которые друг другу в большинстве сред перпендикулярны), рисунок 2.

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

В некоторых случаях ДН рассматривают в вертикальной и горизонтальной плоскостях по отношению к плоскости Земли. Плоские диаграммы изображают полярной или декартовой (прямоугольной) системами координат. В полярных координатах диаграмма более наглядна, и при наложении ее на карту можно получить представление о зоне действия антенны радиостанции, рисунок 3.

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

Представление диаграммы направленности в прямоугольной системе координат более удобно для инженерных расчетов, такое построение чаще применяется для исследования самой структуры диаграммы. Для этого диаграммы строят нормированными, с главным максимумом, приведенным к единице. На рисунке ниже приводится типичная нормированная диаграмма направленности зеркальной антенны.

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

В том случае, когда интенсивность бокового излучения довольно небольшая и в линейном масштабе измерение бокового излучения затруднительно, применяют логарифмический масштаб. Как известно децибелы маленькие значения делают большими, а большие – маленькими, поэтому та же самая диаграмма в логарифмическом масштабе выглядит так, как показано ниже:

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

Из одной только диаграммы направленности можно вытащить довольно большое количество важных для практики характеристик. Исследуем подробнее диаграмму, изображенную выше.

Один из наиболее важных параметров – это ширина главного лепестка по нулевому излучению θ0 и ширина главного лепестка по уровню половинной мощности θ0,5. Половина мощности соответствует уровню 3 дБ, или уровню 0,707 по напряженности поля.

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

Из рисунка 6 видно, что ширина главного лепестка по нулевому излучению составляет θ0 = 5,18 град, а ширина по уровню половины мощности θ0,5 = 2,15 град.

Также диаграммы оценивают по интенсивности бокового и обратного излучения (мощности боковых и задних лепестков), отсюда вытекает еще два важных параметры антенны – это коэффициент защитного действия, и уровень боковых лепестков.

Коэффициент защитного действия – это отношение напряженности поля, излученного антенной в главном направлении к напряженности поля, излученного в противоположном направлении. Если рассматривают ориентацию главного лепестка диаграммы в направлении на 180 градусов, то обратного – на 0 градусов. Возможны и любые другие направления излучения. Найдем коэффициент защитного действия рассматриваемой диаграммы. Для наглядности изобразим ее в полярной системе координат (рисунок 7):

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

На диаграмме маркерами m1,m2 изображены уровни излучения в обратном и прямом направлениях соответственно. Коэффициент защитного действия определяется как:

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

— в относительных единицах. То же самое значение в дБ:

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

Уровень боковых лепестков (УБЛ) принято указывать в дБ, показывая тем самым, насколько уровень бокового излучения слаб по сравнению с уровнем главного лепестка, рисунок 8.

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

УБЛ в районе -18 дБ считается довольно хорошим показателем для высоконаправленной антенны. На рисунке изображены уровни первых боковых лепестков. Аналогично можно указывать также уровни всех последующих, но практической ценности их значение имеет мало, а представляет скорее академический интерес. Дело в том, что первые боковые лепестки находятся как правило «ближе всех остальных» к максимуму диаграммы направленности и могут оказывать помехи. Например, если сопровождение объекта происходит на уровне главного лепестка диаграммы -3дБ, а уровень первого бокового лепестка близок к этому значению (например -5:7 дБ), то велика вероятность начать цеплять объект боковым излучением со всеми вытекающими отсюда последствиями (неправильное позиционирование, потеря объекта и др.). Низкий УБЛ необходим не только для радиолокации, но и для области связи, ведь наличие паразитного излучения это всегда дополнительные помехи.

Коэффициент направленного действия и коэффициент усиления

Это два немаловажных параметра любой антенной системы, которые напрямую вытекают из определения диаграммы направленности. КНД и КУ часто путают между собой. Перейдем к их рассмотрению.

Коэффициент направленного действия

Коэффициент направленного действия (КНД) – это отношение квадрата напряженности поля, созданного в главном направлении (Е0 2 ), к среднему значению квадрата напряженности поля по всем направлениям (Еср 2 ). Как понятно из определения, КНД характеризует направленные свойства антенны. КНД не учитывает потери, так как определяется по излучаемой мощности. Из сказанного выше можно указать формулу для расчета КНД:

Если антенна работает на прием, то КНД показывает, во сколько раз улучшится отношение сигнал/шум по мощности, при замене направленной антенны ненаправленной, если помехи приходят равномерно со всех направлений.

Для передающей антенны КНД показывает, во сколько раз нужно уменьшить мощность излучения, если ненаправленную антенну заменить направленной, при сохранении одинаковых напряженностей поля в главном направлении.

КНД абсолютно ненаправленной антенны, очевидно, равно единице. Физически пространственная диаграмма направленности такой антенны выглядит в виде идеальной сферы:

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

Такая антенна одинаково хорошо излучает во всех направлениях, но на практике нереализуема. Поэтому это своего рода математическая абстракция.

Коэффициент усиления

Как уже было сказано выше, КНД не учитывает потери в антенне. Параметр, который характеризует направленные свойства антенны и учитывает потери в ней, называется коэффициентом усиления.

Коэффициент усиления (КУ) G – это отношение квадрата напряженности поля, созданного антенной в главном направлении (Е0 2 ), к среднему значению квадрата напряженности поля (Еоэ 2 ), созданного эталонной антенной, при равенстве подводимых к антеннам мощностей. Также отметим, что при определении КУ учитываются КПД эталонной и измеряемой антенны.

Понятие эталонной антенны очень важно в понимании коэффициента усиления, и в разных частотных диапазонах используют разные типы эталонных антенн. В диапазоне длинных/средних волн за эталон принят вертикальный несимметричный вибратор длиной четверть волны (рисунок 10).

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

Для такого эталонного вибратора Dэ=3,28, поэтому коэффициент усиления длинноволновой/средневолновой антенны определяется через КНД так: G=D * ŋ/3,28 , где ŋ – КПД антенны.

В диапазоне коротких волн в качестве эталонной антенны принимают симметричный полуволновый вибратор, для которого D э=1,64, тогда КУ:

В диапазоне СВЧ (а это почти все современные Wi-Fi, LTE и др. антенны) за эталонный излучатель принят изотропный излучатель, дающий Dэ=1, и имеющий пространственную диаграмму, изображенную на рисунке 9.

Читать:
Аккумулятор 26650 как заряжать

Коэффициент усиления является определяющим параметром передающих антенн, так как показывает, во сколько раз необходимо уменьшить мощность, подводимую к направленной антенне, по сравнению с эталонной, чтобы напряженность поля в главном направлении осталась неизменной.

КНД и КУ в основном выражают в децибелах: 10lgD, 10lgG.

Заключение

Таким образом, мы рассмотрели некоторые полевые характеристики антенны, вытекающие из диаграммы направленности и энергетические характеристики (КНД и КУ). Коэффициент усиления антенны всегда меньше коэффициента направленного действия, так как КУ учитывает потери в антенне. Потери могут возникать из-за отражения мощности обратно в линию питания облучателя, затекания токов за стенки (например, рупора), затенение диаграммы конструктивными частями антенны и др. В реальных антенных системах разница между КНД и КУ может составлять 1.5-2 дБ.

Способы подавления побочных главных максимумов диаграммы направленности.

В диаграмме направленности антенной решетки присутствуют побочные максимумы, которые приводят к существенному снижению помехозащищенности РЛС и возникновению ложных пеленгов.

Существуют несколько методов подавления побочных максимумов:

Первый метод

Выбрать соответствующее соотношение между d и λ.


В конце сделаем следующие выводы, что если:

=0°, то d < λ.

=90°, то d < λ/2.

39 Способы подавления боковых лепестков в антенной решётке.

Понижения уровня трех боковых лепестков используют для увеличения помехоустойчивости РЛС в режиме приема.

Первый метод.

Неравноамплитудного распределения токов по решетке.

Зная особенности этого распределения сделаем вывод, что сильнее спадает к краям системы амплитудное распределение, тем шире главный лепесток и меньше уровень бокового излучения.

Второй метод

Оптимальное распределение амплитуд.

Оптимальное, это такое распределение, при котором уровень боковых лепестков минимален для заданной ширины главного максимума или ширина главного лепестка минимальна для заданного уровня боковых лепестков.

Третий метод

Косинусоидальное распределение.

Чем более плавно амплетуды уменьшаются к краям решетки, тем еньше уровнь бокового излучения и шире главный лепесток диаграммы. Для компинсации этого-увеличивают размеры решетки.

40 Директорная антенна. Конструкция, принцип функционирования, расчёт параметров и применение.

Директорная антенна -многовибраторная. Она состоит из одного активного и нескольких пассивных вибраторов. Все вибраторы расположены параллельно друг другу в одной плоскости и укреплены на металлической стреле. Активным называется вибратор, подключенный с помощью фидера к генератору высокой частоты. Пассивным называется вибратор, в котором протекает ток под действием поля активного вибратора, непосредственно к генератору высокой частоты пассивный вибратор не подключается.

41 Способы питания активного вибратора: запорный стакан, симмет­рирующий трансформатор, U-колено, щелевое симметрирующее устройство.

U-колено- выполняется из отрезка коаксиального кабеля. Расстояние cb должны отличаться от расстояния ca на величину λв/2. Где λв-длинна волны в кабеле. Принцип действия основан на том, что в линии передачи СВЧ фаза токов в точках удаленных друг от друга на расстоянии λв/2 отличаются на 180 градусов, за счет этого токи в точках а и b противофазны, а их амплитуды можно считать равными. Очень простая конструкция и применяется в директорных, а так же в других вибраторных антеннах. Недостаток: узкополосность.

Запорный стакан- питание осуществляетсяжестким коаксиальным волноводом, при этом оконечную часть коаксиального волновода, присоеденяемого к вибратору надевается и припаевается полый металлический стакан длинной λв/4 Внутренняя поверхность стакана и внешней трубке волновода образуют самостоятельную коаксиальную линию длинной λв/4 закороченную на конце. Закороченный стакан так же как и U- колено является узкополосным. Применяется в вибраторных излучателях и зеркальных антенах.

Щелевое симметрирующее устройство

42 Щелевые антенны стоячих и бегущих волн.

Антенна бегущей волны должна быть нагружена на согласованную нагрузку (поглащающую).

Антенна стоячих волн с энергетической точки зрения более выгодны, но они обладают более узкой полосой пропускания. Для создания режима стоячих волн достаточно замкнуть торцы волновода поршнями и изменения их положения добиться максимальной интенсивности излучения. Щелевые антенны бегущих и стоячих вол в литературе получили название резонансных и не раезонансных. Резонансные — называют антенны у которых расстояние между щелями и их расположение обеспечивают синфазность возбуждения. Нерезонасные- называются антенны, у которых расстояние между щелями меньше или больше λв/2. К ним пременима теория антенных решеток.

43 Рупорная антенна — металлическая конструкция, состоящая из волновода переменного (расширяющегося) сечения с открытым излучающим концом. Как правило, рупорную антенну возбуждают волноводом, присоединенным к узкому концу рупора. По форме рупора различают:

1)H-плоскостной сектороидальный(расширение в плоскости H(гориз.))

2)Е-плоскостной сектороидальный(расширение в плоскости Е(верт.))

3)пирамидальный остроконечный(расширение в обеих плоскостях, продолжения ребер сходятся в 1 точке)4)пирамидальный клиновидный(расширение в обеих плоскостях, продолжения ребер не сходятся в 1 точке)5)конический(раскрыв в форме конуса с круглым сечением. Используются с цилиндрическими волноводами для получения волны с круговой поляризацией.)6)комбинированный(расширение сперва в 1-й, затем в другой плоскости)

7)коробчатый(прим-ся для создания сложного распределения поля на раскрыве) Свойства

Для рупорных антенн характерен малый уровень задних лепестков диаграммы направленности (до -40 dB). Рупорные антенны с небольшим усилением просты конструктивно, но достижение большого (>25 dB) усиления требуют применения выравнивающих фазу волны устройств (линз или зеркал) в раскрыве рупора. Без подобных устройств антенну приходится делать непрактично длинной. Применение Рупорные антенны применяют как самостоятельно, так и в качестве облучателей зеркальных и других антенн. Рупорную антенну, конструктивно совмещенную с параболическим отражателем, часто называют рупорно-параболической антенной. Рупорные антенны с небольшим усилением из-за удачного набора свойств и хорошей повторяемости часто используются в качестве измерительных.

Тема: Антенна с переключением диаграммы

После изучения данной темы, выбрал классический вариант, четыре диполя на четырех двенадцати метровых телескопах,
с планами на будущие сделать их широкополосными по типу UA1DZ.

Но хотелось обсудить и такой вариант, если в середину квадрата поставить еще один диполь, по идее должна получиться трех элементная антенна на восемь направлений с активным питанием,
есть ли в этом смысл ? будет ли выигрыш хотя бы 1-2 дб ? может кто посмотрит такой вариант в EZNEC или MMANA (к сожалению я не селен в этих программах)

Интересно выслушать любое мнение по такому варианту.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике

Сообщение от Nick UA3TW

Однозначно, антенна с переключением на три диапазона востребована ! это оптимальный вариант из не вращающихся антенн !
И если удастся создать такую антенну на площади 3х3 метра и с усилением 4 дБд, это будет сказка ! Первым ее сделаю

Добавлено через 24 минут(ы) :

Да, и при фазированном питании четырех элементов, легко получить 8 направлений, в много диапазонном варианте будет более сложной коммутатор, но игра стоит свеч

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике

МиниатюрыМиниатюры

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике

Николай!
Когда-то пытался оптимизировать решетку из вертикалов под свое местоположение.
Правда рассматривал один диапазон.
Была модель из пяти вертикалов расположенных по кругу (надо поискать),переключен ие получается через 72 гр., это дает достаточно равномерное распределение по странам света и малые потери на стыках диаграмм. Практически хорошо вписывается для 20м диапазона в размеры стандартной крыши панельного здания. Максимальное усиление дает четверка элементов, питание по парам в которой синфазно.
Пятый элемент большого вклада в усиление не дает.
Надо поискать или нарисовать заново.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Домашняя страница
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике

Сообщение от Nick UA3TW

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике

Антенна Всеволжского никак не может иметь ту ДН, которая на рисунке. Прототип, из которого она согнута-может. Но после деформации она превращается в разновидность Х-антенны, туда же относится и G4ZU, все они имеют ДН в виде сидящей лягушки с двумя мощными задне-боковыми лепестками, которые слабей основного на 4 дБ. Это для меня пройденный этап, у меня это сделано в виде антенны "ПАЛЬМА", тоже разновидность х-антенны. В общем неплохая антенна, очень просто переключается на 4 направления всего 2-мя релюшками. Однодиапазонные переключалки на 4 и на 6 направлений я делал, собственно начал в 2003 году именно с переключалки на 6 направлений на 20м, сейчас её следствие на 4 направления работает у нас на коллективке как основная антенна на 40м. Так что сейчас интерес дошел именно до многодиапазонной антенны, не менее 2-х диапазонов.
Да, если кто-то хочет оспорить то, что я сказал про антенну Всеволжского, сделайте модель и если у модели будет приличная ДН, то я дико извинюсь в любой форме.

По виду моей антенны — я никогда не скрывал свои модели, хотя все фирмы и отдельные хэмы, которые умеют рисовать приличные антенны, всегда скрывают свои модели. Но эту скрою — вдруг выльется в коммерческий проект — вроде наметилась производственная инфраструктура.

Похожие публикации