Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:antennas

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revizeObě strany příští revize
cs:antennas [2015/04/28 13:59] – [Umístění antény] kaklikcs:antennas [2020/08/30 13:04] – [Předzesilovač LNA01A] kaklik
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Antény pro síť Bolidozor ====== ====== Antény pro síť Bolidozor ======
  
-===== Plastová 1/4 lambda GroundPlane =====+Anténa je prvním  vstupem signálu do [[cs:rmds|rádiové detekční stanice]]. Je proto potřeba ji nezanedbat, neboť signál, který anténa nezachytí nemůže být nikdy zpracován. Typická radiová anténa však přijímá i jiné rádiové signály než odrazy od meteorů, proto se umístění antény musí věnavat náležitá pozornost. Vhodné parametry antény však mohou zjednodušit vhodnou volbu umístění a zlepšit celkový zisk antény pro případ pozorování meteorů. Výhodné jsou tyto vlastnosti:
  
-{{:cs:antennas:bolidozor_gp_antenna.jpg?600|}}+  * Citlivost v horní hemisféře vzhledem k pozorovacímu stanovišti. 
 +  * Vysoká účinnost 
 +  * Necitlivost k úhlu lineární polarizace signálu 
 +  * Potlačení příjmu nežádoucích signálů z velmi nízkých elevací (obvykle pozemní rušení)
  
-Jde základní anténu, která je aktuálně používána na většině stanic. Její hlavní předností jsou malé rozměry, takže umožňuje i instalaci na balkon, terasu a podobně. Důležitá je ale také její primitivní konstrukce, která umožňuje její snadnou výrobu a je proto vhodná pro začátečníky. +===== "Plastová" 1/4 lambda GroundPlane =====
  
-Nevýhodou je že namá celkově příliš dobrý zisk a její vyzařovací charakteristika má v zenitu ostrou nulu, to znamená že bude velmi špatně detekovat meteory, prolétající nad hlavou na rozdíl od klasického vizuálního pozorování.+{{:cs:antennas:bolidozor_gp_antenna.jpg?600| GP anténa pro síť Bolidozor}}
  
-[[http://www.ccars.org/projects/2mgp/tech_2mgp.htm|GP anténa]] je složena ze dvou hlavních částí zářiče (svislá část), radiálu (šikmá část).+{{:cs:antennas:bolidozor_gp_antenna_mount.jpg?600|}}
  
-==== Konstrukce ====+Jde základní anténu, která je aktuálně používána na většině stanic. Její hlavní předností jsou malé rozměry, takže umožňuje i instalaci na balkon, terasu a podobně. Důležitá je ale je i její primitivní konstrukce, která umožňuje relativně snadnou výrobu a je proto vhodná pro pozorovatele začátečníky. 
  
-Mechanická konstrukce antény se skládá z chto dílů+Nevýhodou je že má velmi malý zisk a její vyzařovací charakteristika má v zenitu ostrou nulu, to znamená že bude velmi špatně detekovat meteory, prolétající nad pozorovacím stanovišm. To způsobí subjektivně velký rozdíl od klasického vizuálního pozorování.
  
-  * 1x Tlustá plastová trubka, délka 50 cm  +[[cs:gpant|Podrobný popis]]
-  * 2x tenká plastová trubka, délka 50 cm. +
-  * 2x tenká plastová trubka délka 3 cm. +
  
-Uvnitř trubkové plastové konstrukce je pak umístěna elektrická část, která je hlavní součástí antény.  Ta se skládá ze zářiče kombinovaného se zkratovacím ¼λ vedením, které slouží jako ochrana přijímače před přepětím a zároveň částečně filtruje mimopásmové rušení.  
  
-=== Výrobní postup ===+===== Helixy - QHA =====
  
 +SC-QHA Helix je typ antény, který je z principu kruhově polarizovaný a navíc jeho parametry mohou být po celé hemisféře téměř homogenní. Anténa je laděná především vhodným fázováním čtyř napájecích bodů.
  
-== Mechanická část ==+{{:cs:antennas:qha:bolidozor_sc-qha_antenna_prototype.jpg?600|}}
  
-Nejvýhodnější je nejdříve ivařit tvarovky na dlouhé díly, neboť tak lépe udržíme souosost.  Při svařování dílů je dobré si označit ryskou 10mm od konce trubky, tato ryska pak usnadňuje svařování tím, že víme, kolik trubky je již zasunuto nástavci svářečky+Pro síť Bolidozor je uvažována zejména konstrukce Helixu se čtvercovou zemní plochou o rozměrech 2x2m. Taková konstrukce má oproti klasické samofázované QHA anténě výhodu v užším ijímacím pásmu a větší celkovou účinnost antény.
  
-Následně velké díly s tvarovkami svaříme do konečné podoby antény.  Víčka se na konce antény vaří až úplně naposled po zapojení vnitřní vodivé konstrukce. +[[cs:qha|Podrobný popis]]
  
-<WRAP tip> Souosost zkontrolujeme nejlépe pohledem skrz, nebo okolo trubky. </WRAP>+===== Patch anténa s kruhovou polarizací  =====
  
-== Elektrická část ==+Tato anténa je byla navržena s ohledem na zlepšení zisku přijímacího systému vůči aktuálně používané GroundPlane antény. Patch anténa také nemá v zenitu nulu a má téměř hemisférickou vyzařovací charakteristiku, proto je citlivá i na signály z objektů přelétající přímo nad pozorovacím místem. Symetrický tvar vyzařovací charakteristiky je proto také vhodný k použití ve sfázovaných anténních polích, kdy je potřeba citlivost anténního systému optimalizovat pro konkrétní typ pozorování.
  
-Zářič antény je v tomto případě kombinovaný se zkratovacím pahýlem. Celková délka zářiče i včetně pahýlu pro rezonanci na 143 MHz je 499 mm. Délka samotného zkratovacího vedení z RG213 i RG58 je 346 mm (VF 0,66). Zkratovací pahýl je na spojené straně prodloužen trnem Cu drátu o průřezu 2,5mm² na rezonanční délku zářiče. Naopak na svodové straně je připojen svým stíněním na střední vodič svodu a středový vodič pahýlu je připojen na stínění svodu.  Radiál antény je stejně dlouhý jako zářič a je naletován přímo na stínění anténního svodu. Radiál je vyroben z měděného lanka o průřezu 0,75 mm². Na svodu je několik cm pod připojením zářiče a radiálu na svod navlečeno feritové jádro, které slouží k odstranění povrchových proudů po stínění svodu.  +Na následujících fotografiích je prví zkonstruovaný funkční vzorek nové patch antény.
-Všechny letované spoje jsou pro izolaci a zlepšení mechanické stability zalepeny tavným tepelným lepidlem +
  
-== Složení antény ==+{{ :cs:antennas:bolidozor_patch_antenna1.jpg?500 |}}
  
-Elektrickou část antény je po složení potřeba vtáhnout do mechanické trubkové výztužeTo se udělá tak, že trubkou pro radiál protáhneme provázek (nejvhodnější je bavlněný pro jeho vysokou ohebnost) s maticí uvázanou nakonci. Prostrkávání provázku začíná od konce radiálu následně v kolenu matici sklepeme do spodní části antény.  Na takto protažený provázek upevníme radiál. Osvědčil se postup lanko několikrát ovinout provázkem a ten pak přilepit tavným lepidlem.  +{{ :cs:antennas:bolidozor_patch_antenna2.jpg?500 |}}
  
-Následně zatáhneme radiál společně se zářičem zespodu do antény. Na svodu je třeba mít již navlečené feritové jádro a pojištěné stahovacím páskem proti sklouznutí.  V zatahování pokračujeme do doby, než bude odbočení radiálu v T-kolenu plastové konstrukce.  Potom radiál napneme a provázek pojistíme proti zpětnému zatažení přilepením tepelným lepidlem na stěnu trubky. Podobným přilepením přichytíme i zářič na vrcholu antény.  Tím dojde k uchycení antény v plastové konstrukci. Zbytek provázku pak odstřihneme.   +=== Parametry ===
  
-Pak stačí na vrchol antény navařit plastovou zátku a anténa je hotová+Na funkčním vzorku bylo měřeno přizpůsobení můstkovou metodou
  
-{{gallery>:cs:antennas?gp_plast*.jpg&150x150&crop&lightbox}}+{{:cs:antennas:patchant_freq_char.png?200|}}
  
 +Aktuální funkční vzorek však má tyto technické problémy: 
  
-==== Umístění antény ====+  * Není vyřešen způsob umístění předzesilovače 
 +  * Konstrukce je náročná na realizaci (vyžaduje vyrovnání svinutého pletiva) 
 +  * Není mechanicky stabilní 
 +  * Způsob ladění antény taktéž není vyřešen
  
-Zářič antény by měl být pokud možno umístěn dostatečně daleko (minimálně 2 lambda) od velkých nebo vodivých objektů, jako jsou zdi budovy, svislé dráty, zábradlí atd.  
  
-{{:cs:antennas:bolidozor_gp_antenna_mount.jpg?300|Příklad fungujícího umístění a montáže GP antény}}+Atény typu patch s kruhovou polarizací jsou výrobně náročné, protože pro svojí funkci potřebují vyladění fázového posuvu dvou ortogonálních lineárních polarizací, čehož se dosahuje deformací změnou geometrických rozměrů zářiče antény.  Z toho vylývá že ji i možné anténu snadno rozladit deformací rezonátoru, nebo změnou dialektrických parametrů prostředí mezi záričem a reflektorem.  
 +Proto je konstrukce této antény zřejmě již překonána SC-QHA anténou.
  
-Vhodný směr natočení radiálu antény je na západ směrem k vysílači radaru GRAVES, kde očekáváme nejlepší odrazy od stop meteorů. Anténu je pak možné připevnit vázacím drátem, nebo stahovacím páskem ke svisle umístěné tyči.  
 ===== Jiné typy antén ===== ===== Jiné typy antén =====
  
Řádek 63: Řádek 66:
 Dalším zajímavým experimentem by mohly být dva skřížené dipóly nad vodivou rovinou. Tímto způsobem by pravděpodobně zesilovač bylo možné integrovat přímo do antény a vytvořit tak aktivní anténu s lepšími šumovými parametry a spolehlivostí, než oddělená konstrukce GP antény a LNA.  Dalším zajímavým experimentem by mohly být dva skřížené dipóly nad vodivou rovinou. Tímto způsobem by pravděpodobně zesilovač bylo možné integrovat přímo do antény a vytvořit tak aktivní anténu s lepšími šumovými parametry a spolehlivostí, než oddělená konstrukce GP antény a LNA. 
  
-Pro příjem odraženého signálu byla také testována [[http://en.wikipedia.org/wiki/Discone_antenna|Discone antena]], která sice také funguje, ale její nevýhodou je vysoká širokopásmovost, která způsobuje i průnik nežádoucích signálů.    +Pro příjem odraženého signálu byla také testována [[http://en.wikipedia.org/wiki/Discone_antenna|Discone antena]], která sice také funguje, ale její nevýhodou je vysoká širokopásmovost, která způsobuje i průnik nežádoucích signálů a také citlivost pouze na vertikální polarizaci.
- +
- +
  
  
Řádek 73: Řádek 73:
 ==== Předzesilovač LNA01A ==== ==== Předzesilovač LNA01A ====
  
-Kvalitní předzesilovač je u antény prakticky nezbytný z důvodu malého zisku antény a nízkých intenzit odraženého signálu.   +Kvalitní předzesilovač je u antény prakticky nezbytný z důvodu ztrát při šíření signálu svodem antény a nízkých intenzit odraženého signálu. [[http://www.mlab.cz/Modules/CommRF/LNA01A/LNA01A_Bottom_Small.JPG|LNA01A]] je předzesilovač konstrukčně určený pro detekci meteorů v pásmu 2m. Jeho přínos spočívá v zesílení signálu z antény a tím ke snížení vlivu anténního svodu a šumu přijímače. Navíc také zmenší komplikace spojené s vyzařováním signálu oscilátoru přijímače.
- +
-[[http://www.mlab.cz/Modules/CommRF/LNA01A/LNA01A_Bottom_Small.JPG|LNA01A]] je předzesilovač konstrukčně určený pro detekci meteorů v pásmu 2m. Jeho přínos spočívá v zesílení signálu z antény a tím ke snížení vlivu vlastního šumu přijímače. Navíc také zmenší komplikace spojené s přenosem signálu koaxiálním kabelem (Vyváží útlum kabelu a je proto možné použít i levnější koaxiální kabel typu RG58) +
  
 {{cs:antennas:gp_plast16.jpg?direct&300 | }} {{cs:antennas:gp_plast16.jpg?direct&300 | }}
 {{cs:antennas:gp_plast17.jpg?direct&300 | }} {{cs:antennas:gp_plast17.jpg?direct&300 | }}
  
-===== TODO =====+Předzesilovač je proto instalován vždy v bezprostřední blízkosti antény v plastové vodotěsné elektroinstalační krabici. 
 + 
 + 
 +==== Alternativní zesilovače ==== 
  
-==== Konstrukce lepší antény ====+Na jiné frekvence lze zesilovač pořídit například zde: https://teroz.cz/
  
-Anténa by měla splňovat tyto požadavky:+==== Modelovací nástroje ====
  
-  * Ideálně by měla mít větší zisk než aktuálně používaný Ground Plane +  * [[http://www.qsl.net/kd2bd/splat.html|RF Signal Propagation, Loss, And Terrain analysis tool for the electromagnetic spectrum between 20 MHz and 20 GHz.]] 
-  * Neměla by mít v zenitu nulu +  * [[http://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_Electromagnetics_Code|NEC2 software]] 
-  * Ideálně by měla mít hemisferickou vyzařovací charakteristiku+  * [[https://github.com/BogdanDIA/nec2-array|Anténí pole v NEC2]]
-  * Mělo by být možné k ní integrovat zesilovač+
-  * Vyzařovací charakteristika a směrovost by mohla jít regulovat sfázováním více antén.+
  
cs/antennas.txt · Poslední úprava: 2024/01/31 12:27 autor: kaklik