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    アンテナハンドブックの基本概念を完了

     

    FM DXアンテナ耳、アンテナからのかすかな電波供給ラインを通じて受信機に、私たちは遠くのラジオ局の声を聞かせする。 受信システムの品質、アンテナの半分。 我々は、高利得アンテナを持っていると思って、信号が大声で弱くなり、我々はページングステーションと外のローカル強いブロックを妨害する一定の能力を持つことができ、アンテナの選択をしたい、私たちは、飼料の損失を最小限に抑えたいシステム、 受信機フロントエンドの各マイクロボルト信号。

    このような単純なアンテナが、彼らは、ラジオでのみアンテナホイップアンテナであることがFM DXの人々に耳を傾けるための携帯ラジオの使用のほとんどは、しかし、しかしおかげで電離層にFM DXのために、ケースは、十分ではありません ギフトは、このアンテナシステムは、DX信号を受信することは不可能ではない。

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    私は我々の日常生活が容易に入手可能な材料で使用することができ、いくつかの一般的なかつ簡単自家製アンテナを紹介します。 私は、これらのアンテナの生産による生産工程の写真を移動し、データのサイズが与えられた可能な限り詳細になります。 私は、生産工程で使用したり、統合されたアンテナアナライザテスターや他の機器が、私は高価な機器のデバッグを使用しないように読者に教えてくれるでしょうが。 少なくとも、私の材質、大きさに完全に合わせて、間違っている可能性が。

    ラジオ
    アンテナの話をする前に、電波を言及しないが、することができます。

    我々の目的は、アンテナを捕捉電波を生成することで、従って、アンテナの問題を検討する前に、波の問題を検討する絶対に必要である。

    87.5MHzから108MHzへFMラジオ帯の周波数は、対応する波長は3.4 M、一般2.7メーターバンドと呼ばれる、VHF(超短波)のセクションに3 mです。 上記、54MHzテレビ放送帯域に87.5MHz、航空通信における108MHzバンド136MHzこのバンドに続いて。 VHF帯の電波伝搬、3つの方法があります:

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    直接波
        
    これは、アンテナから受信機に送信アンテナを指し、任意の排出せずに、直接、波としての光のビームのようなので、一部の人々はそれを視界の送信ラインと呼ぶ。 名前は、伝送のこのモードの視力伝搬のラインが遠くに広がることを示します。 二つの理由から、出発点から出発して最初の波があり、エネルギーは、無線を復調できるようにするべき級数、良好な受信機を減少し、一定の信号強度を必要とする。 だからあまりにも遠く、信号は、復調には十分ではありませんが弱すぎる。 一生懸命アンテナ利得を受けた送信電力を改善したり、向上させることをこのような理由のために、おそらくあなたは聞くことの範囲を拡大することができた場合のみ。 しかし、重要な問題は、地球が丸いことでありますが、地球上の任意の点での波は、まっすぐによると、空は最終的に地球を残す発射。 主に第二の理由のために、一般的に言えば、地上のトランスミッタはストレート波、地上の受信局にのみ70km遠隔転移を送った。 両方の高さを増加させる場合には、この距離を大きくすることができるが、常に制限される。 山、丘、家がブロックとしてしたがって、70km、実際には地元のリスニングの限界は、、、反射が、この距離が大幅に削減されるべきであり、距離は一般35kmに推定される。

    電離層波放射
        
    これは、受信者に到達する電離層を通じて電波放射を指します。 トリックがたくさんあり​​ます。 電離層自体はF1.8とF30電離層層の反射である支持短波(1MHzへ2MHz)複数のレベルがあります。 F1とF2は電波のすべてを反映することを望んでいない、彼らは、最大周波数は、限られている波の周波数よりも多くが完全に反映されませんが、空間に電離層を通してで焼成反映することができます。 この機能がない場合、通信衛星が存在することはできませんが、テルスターは電離層で外で働いている。 最大周波数がMUF(最大使用可能周波数)と呼ばれています。 MUFは、多くの要因、主活動と黒点のレベル、および季節に関連していた。 黒点の活動は、MUFが高く、天気は、MUFも高かった。 MUFははるかにまで高くすることができますか? 通常、太陽黒点活動の夏の期間に、20MHzへ40MHz間MUF、50MHzより少しである。 低い、あるいは以下の時間で10MHz下へ。 しかし、非常に活発な黒点時間が、MUFも時折100MHzに達する可能性があります。 現時点では、DX FMを受信したF膜を透過することができる。 しかし、これはFM DXのメインフォームではありませんが、FM DXは別のメイン電離層E層である。 E層、F層の出現を損なうので、私たちは友達層F層、E層の敵層として覚えているかもしれません。 しかし、エス層の外観は、短期的な高密度の反射層を形成する。 高密度の反射層は、これは、優れた反射波を意味する。 だから時のEs層の開口部、DXラジオが異常に強い信号。 6 mおよび10メートルアマチュアバンド、アマチュア無線の仕事はまた、DXの連絡を行うことができる、でも5W、Esの層が開かれ、少し力を知っている。 エス開口部は、800km内の無線伝送路を提供することである。 信号が非常に強いですので、実際には、多くの場合、良い機器を必要としない、あなたが受け取ることができ、必要が忍耐と運です。 これら二つの反射に加え、FM DXはまたあなたの受信機に到達する対流圏と流星証跡に反映することができる。

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    地上波や大気導
        
    もともと、理論はVHF波には存在しません。 しかし、実際には、多数の、VHF、地上波伝搬ある程度もあることが示されている。 そこで、無線信号を受信するように200km周りに安定化させることができる。 江蘇省、安徽省、アマチュア無線、VHF移動体通信実験の州のナショナルデーのためのたびにもVHFラジオ、約200kmの距離を広げることができることを証明した。 ダクトは、通信VHF無線機のもう一つの可能​​な手段であるが、それだけでは十分な研究はなかった。

    これらの可能性の存在があるので、その後どのようにあなたは、私がそれに近づくものに受信信号を知っているのですか? それは70km未満である場合、次いで波〜約信号の安定性(必ずしも強い);、一般的には、受信した信号がラジオから200km未満である場合、基本的にすることが直接波であることが800km未満である場合、信号 非常に強いが、非常に不安定で、時折現れる、ほとんどのEs層の伝送、距離が遠い場合には、信号は、おそらく、普及のF層電離圏や他の形態弱い。

    使用がそれが何であるか知っていますか? 私たちはアンテナの要件を選択するのに便利。 例えば、F層伝播は、より特徴の距離でラジオ内500km約F層を介して拡散することは不可能である、距離無線信号のみのEs層ができます。 、杭州、FM無線信号を受信するだけPNP(プラグアンド祈り)、および他のEs層台湾のように、その後アンテナはエス層の機能を考慮すべきである。

    非常に重要な要因は、偏光でもあり、それは見落とし多くのファンであることが非常に簡単です。 3つの方法でウェーブ分極:水平、垂直偏波と円偏光。 判断する簡単な方法は、発振器が配置され、発振器の方向を見ることがいかに理論計算、どんなに水平、垂直は垂直偏波であり、円偏光は、FMラジオを持っていない、重要ではすることができますのレベルです。 進水党と分極の受取人のために良好な受信を持つために一貫している必要がありますので、偏光は重要です。 中国のラジオ波が水平で、受信アンテナのレベルが建立されるべきであるので。 分極が矛盾している場合は、10dBへ20dBの損失があるだろう。 しかし、電波を介して電離層の反射後、長い間反映されている偏光かもしれないもの、逆さま、7汚い8要素でした。 したがって、受信信号DXは、実際には、垂直偏波は、ローカル無線局の影響を弱めることができるメリットをも良好である。

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    アンテナの特性
    共鳴
    任意のアンテナは、我々は信号周波数を受信する特定の周波数で共振されて、私はでそのアンテナの共振周波数を願っています。 アンテナ共振が、そうでなければ、それほどではないストレスアンテナの中で最も基本的な要件であり、単にルートラインがアンテナ事で捨てていない。

    共振アンテナの問題は、メインデータと4波長に関連している。 波長を計算するための式は、300 / fの非常に簡単です。 ここで、fは、メガヘルツの単位であり、ユニットの結果はメートルとする。 1 / 4波長などのダイポールアンテナなどの基本的な発振器は、基本的な発振器の一つであると呼ばれ、垂直アンテナは、基本的な発振器です。

    しかし、アンテナの長さの発振器は波は、真空中でワイヤーの速度で移動するので、正確に1 / 4波長ではない別の、一般的に持っているより短いので、短縮要因がある。 この要因は材料に依存する。
    帯域幅
    これは重要ですが簡単に見過ごされている。 共振周波数は、周波数ポイントであるが、しかし一定の範囲内でこの周波数の近傍に、これらのアンテナの性能が概ね良好であることを意味し、アンテナの特定の帯域幅がある。 この範囲は、帯域幅です。

    我々は確かに一定の範囲をカバーするアンテナのペアの帯域幅は、それは我々が全体のFMラジオバンドを聴くことが最善であることを願っています。 あるいは台湾の変化のためでなく、アンテナやアンテナあまりにも面倒を調整します。

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    アンテナとアンテナの種類、構造体の帯域幅は、材料が関係している。 一般的な、発振器管、より太い線、広い帯域幅、高いアンテナ利得、より狭い帯域幅。
    インピーダンス
    アンテナは共振回路として見ることができる。 もちろん、共振回路のインピーダンスがある。 アンテナに接続された回路とアンテナと同じインピーダンスを持っている必要があります:私たちの要求は、インピーダンス整合があることである。 とアンテナがフィーダーに接続、フィーダーインピーダンスが決定されるので、アンテナインピーダンスと同じフィーダーことを願っています。 フィーダーの一般的生産は、主に300オーム、オーム75と50オーム抵抗の三種類ですが、過去の450オームとフィーダの600のオームのインピーダンスで海外でもある。

    基本的なダイポールアンテナのインピーダンスは75オーム、Vダイポールアンテナは、50オーム程度50オームの基本的な垂直アンテナのインピーダンスです。 他のアンテナのインピーダンスは通常50か75オームではありませんし、フィーダーでそれらを接続するには、インピーダンス変換を行うためのいくつかの手段を持っている必要があります。

    アンテナの対称性がアンバランスされるダイポールアンテナ、八木アンテナ、および同軸ケーブルなど、バランスの取れたようなもので、この二つを接続する、我々は問題のバランを解決する必要があります。
    利得
    アンテナは受動デバイスであるが、アンテナ利得です。 このゲインはもちろん相対利得であり、基本的なダイポールアンテナの面を基準とします。 使用されるDX FMアンテナは、当然のことながら、高いほど良いを獲得する。 しかし、忘れないでは、多くの場合、帯域幅が狭い高利得を伴っている。
    ディレクショナル(Directional)
    すべてのアンテナは、指向性ではありません。 ポータブルラジオのホイップアンテナは方向ではありません。 弱い指向ダイポールアンテナ、八木アンテナ指向アンテナので、より良い方向性を得ることができます。 波の必要な方向を集めるに集中するには良い方向に事故が、重要な部分は、我々は地元の無線信号の能力を弱めることができるということですがあります。

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    しかし、指向性アンテナの場合は、すべての良いではありません。 は時間目標をそこに待機しているとき、指向性アンテナを使用すると、アンテナ信号の背面を欠場するかもしれません。 より合理的なアプローチは、垂直アンテナと信号を聞くために待っている垂直アンテナと組み合わせて使用​​する指向性アンテナのペアを使用することですので、その後リスニングを指さし指向性アンテナ裏返します。
    標高
    アンテナ仰角波標高ではなく、それらの機械的振動子アンテナ正面図である。 どちらが最強の波の高さにアンテナ仰角を反映している。 F層伝播のために、我々は低仰角を希望、、離れのEs層を広げることができ、主に高い波から、我々は、高標高願っています。

    標高のレベルは、アンテナの種類とセットの高さに依存します。 一般的には、垂直アンテナは、低標高、標高変化のアンテナ高の勃起を持つ他のを持っています。
    度の高いの勃起
    アンテナは、セットの高さを持っています。 高さは実際には2つのレベルであり、我々はいくつかの使用のローカル信号の高さは、その高水位の高さを考慮して、DXは実際に便利ですため。 第二は、しばしば見過ごされている、地上高さ電気接地、アンテナの高さです。 家高と20メートルが、アンテナが離れて屋根からのみ1メートルですが、その後、唯一の1メートル、アンテナの高さを払う、鉄筋コンクリートルーフアンテナの勃起など。

    異なるアンテナ用のアンテナの高さは、さまざまな効果は、一般的にアンテナのインピーダンスと標高に影響を持っている。 通常我々は、地上アンテナの高さが地上0.4波長は衝撃から比較的自由であったであるべきだと思います。
    VSWR
    最後に、ほとんどのファンは、中国の特性に精通していない。

    VSWRアンテナシステムは試合の状況を反映している。 これは、アンテナの性能を測定するよりも、外出するアンテナと反射エネルギーを送信するときのように送信アンテナをベースにしています。 VSWRは、意思決定によってアンテナシステム·インピーダンスです。 アンテナのインピーダンスと給電線路と受信インピーダンスのインピーダンス、VSWRが小さくなる。 定在波には、偉大なのフィーダーで信号損失が高いとアンテナシステムです。

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