יאגי אנטנות וכוח הרהורים

אנטנה יאגי שימשה כבר אבן הפינה לחובבי רדיו, מהנדסי רשת אלחוטית, ומפעילים חובבים שצריכים לרכז אנרגיה אות בכיוון אחד.הרווח הגבוה שלהם, טביעת רגל קומפקטית, ובניה פשוטה יחסית להפוך אותם אידיאליים עבור קישורים נקודה לנקודה, תחרות, והופכת את עבודת האותות החלשה לתוך מערכת ההפעלה הגבוהה של Yaggi יכול להשאיר ביצועים ללא מצופה אם האנרגיה לאחור היא לא משקף ביעילות את התמונה העוצמתית של 5B.

היופי של גישה זו הוא בפשטותו.במקום להגדיל את כוח השידור - אשר עשוי להיות מוגבל על ידי רגולציה או חומרה - אתה מחדש אנרגיה כבר להיות קורנת. a היטב קרקע מכוונת יכול לספק 2 עד 3 dB של רווח נוסף, אשר ב המקלט מתורגמת למקבילה של הכפלה או שידור כוח. עבור יישומים שבהם כל ספירת דה-סיבל, כגון תקשורת חירום או קוויטרי ארוך טווח, מציעה שידור פסיבי על פני הילוך פסיבי על פני פאסיבי יוצא דופן זה.

איך יאגי אנטנה עובדת

לפני צלילה לתוך רפלקטים, זה עוזר לתפוס מה עושה עבודה Yagi. אנטנה יאגי-Uda קלאסית מורכבת מגורם מונע (בדרך כלל חצי גל dipole), אלמנט רפלק ארוך יותר ממוקם מאחורי זה, ואחד או יותר אלמנטים במאיים קצרים יותר מלפני. כל האלמנטים עולים במקביל אחד לשני יחד עם פריחה מרכזית.היסוד הוא היחיד מחובר ישירות להזנת; האחרים הם טפילים, כמו גם, עמוק קדימה, כדי ליצור את הנקה עמוק בתוך כוח.

האלמנטים הטפיליים אינטראקציה עם האלמנט המונע באמצעות זרמים מושרה.היסוד המשקף, להיות מעט יותר מאשר האלמנט המונע, מציג מכשול אינדוקטיבי הגורם לזרם במשקף להתגות מאחורי הזרם של האלמנט המדחף.מערכת יחסים זו, בשילוב עם החיתוך הפיזי, יוצר גל אשר מבטל בכיוון האחורי ומחזק בכיוון קדימה.

אלמנט רפלק יחיד-חוטי על בום יאגי, עם זאת, אינו הדרך היחידה לשקף אנרגיה. a קרקע רפלקטור - לפעמים נקרא הרהרף מטוס או מסך קרקע - הוא משטח גדול, שטוח שטוח, שטוח, להציב מרחק מסוים מאחורי כל המערך.זה פועל על עקרונות דומים אבל ניתן לדרג באופן עצמאי, המציע יתרונות רוחב פס, יחס חזית-נגד, וקלות בנייה עבור טווחים מסוימים תוך כדי חיפוי רחב יותר, בעוד שלעתים ניתן לשקף את רוחב פס רחב יותר, באופן ספציפי, באופן ספציפי, או משקף את רוחב פס רחב יותר, באופן ספציפי, יכול להיות משקף את רוחב פס רחב יותר, באופן ספציפי, או משקף את רוחב פס רחב יותר, יכול להיות משקף את רוחב פס רחב יותר, יכול להיות משקף את רוחב פס רחב יותר, יכול להיות משקף באופן עצמאי, או משקף את רוחב פס רחב יותר, באופן עצמאי, או משקף את רוחב פס רחב יותר, באופן ספציפי, באופן ספציפי, יכול להיות משקף את רוחב פס רחב יותר, יכול להיות משקף את רוחב פס רחב יותר, יכול להיות משקף את רוחב פס רחב יותר, יכול להיות משקף את רוחב פס רחב יותר, יכול להיות משקף את רוחב פס רחב יותר, יכול להיות משקף את רוחב פס רחב יותר,

מה זה הרהורים?

משקף קרקע בהקשר של אנטנה יאגי הוא דף שטוח, מוליכים חשמלית או mesh ממוקם מאחורי האנטנה, בדרך כלל perpendicular לכיוון של קרינה מכוונת ומקבילה אל המטוס של האלמנטים.בניגוד המשקף הבודד על אגן Yagi, משקף קרקע פועל כמו מראה אלקטרומגנטי. כאשר האלמנט המונע קורנת, כמה אנרגיה נעה קדימה אנרגיה לאחור זה אנרגיה, רפיח, מגביר את הדחף, הוא מעלה את הכיוון הנוכחי, הוא מחדש, הוא מכווץ, הוא מוסיף את הכוח הנוכחי.

רפלקטים אלה אינם מוגבלים לקרקע.המונח "משקל הקרקע" יכול להיות מטעה - הם לעתים קרובות רכובים על אותה מבוך כמו האנטנה ומכוונים לחלל חופשי.בכמה מתקנים, במיוחד בתדרים נמוכים יותר, כדור הארץ האמיתי משמש כמשקף, אבל ברובם VHF ו- UHF Yagi ההתקנה, מטוס מתכתי משופר משמש את אותו הדבר: ליצור תמונה אלקטרומגנטית של אנטנה וירטואלית מאחורי התמונה לאחור של אנטנה אמיתית של אנטנה לאחור.

ההבחנה בין משקף קרקע לבין האלמנט המשקף האינטגראלי על בום יאגי היא לעתים קרובות לא מובן.המשקף המוטבע הוא מוט יחיד שעובד כחלק מהמערך הטפילי. a Ground Reflector הוא משטח נפרד, גדול יותר ממוקם מאחורי כל ההרכבה. Both משקפות אנרגיה, אבל המשקף הקרקע מציע שליטה עצמאית על התכונות ויכול להיות מותאם ללא שינוי Yagi עצמו.

הפיזיקה מאחורי הרהורים

הפיזיקה מסבירה מדוע משקף קרקע פועל.כאשר גל רדיו מכה פני השטח המוליכים, אלקטרונים חופשיים באוסקול המתכת בתגובה לשדה החשמלי.ההאשמות המתפתלות הללו יוצרות גל חדש שהוא תמונה של גל האירוע, אך עם שלב של 180 מעלות וכתוצאה מכך שינוי גל חודר קדימה, בכיוון של השתקפות.אם המשקף נמצא במרחק אופטימלי – בדרך כלל מספר מוזר של רבע גל משתקף לאחור, לעומת מהלך גל נוסף, אשר משקף את המעבר הקדמי למחזור גלי עמוק יותר, עם השבר הקדמי, עם השבר הקדמי, עם השבר הקדמי, עם השבר הקדמי, עם השבר הקדמי, בכיוון של חצי מדרגה לאחור, עם השבר הקדמי, עם השבר הקדמי, עם השבר הקדמי, עם השבר הקדמי, עם השבר הקדמי, עם השבר הקדמי, עם השבר הקדמי, עם השבר הקדמי, עם השבר הקדמי, עם הזווית הקדמי של זמן קצר יותר, עם הזווית הקדמי, עם השבר הקדמי של גל בכיוון של גל בכיוון של זמן קצר יותר, עם הזווית הקדמית, עם הזווית הקדמית של זמן קצר יותר מזווית הקדמית, עם השבר הקדמית, עם הזווית הקדמית, עם הזווית הקדמית, עם הזווית הקדמית של זמן קצר יותר, כאשר הוא מוסיף את ה

בפועל, התכווצות היא לעתים רחוקות בדיוק באורך רבע-גל כי ההפיכה ההדדית בין האלמנט המונע לבין המשקף משמרת את המרחק האופטימלי.המשקל אינו מרכיב מבודד; הוא אינטראקציה באופן אלקטרומגנטי עם כל מערך Yagi, שינוי ההפצה הנוכחית על אלמנטים parasitic. 0.1 עד 0.25 טווח גל הוא נקודת התחלה טובה; לעתים קרובות מניב ספאם של מעל 0.22 מעלות ביעילות על פני מערכת ניקוי יעיל יותר מאשר יעיל של 0.

יעילות ההשתקפות תלויה בהתנהלות והמשכיות של פני השטח רפלקטיביים. בתדרי VHF, עומק העור באלומיניום הוא על סדר המיקרומטרים, כך שההתנהגות הגדולה היא הגורם העיקרי.עבור מקף mesh, הכלל של האגודל הוא כי פתחים חייבים להיות קטנים יותר מאחת של גל כדי לשמור על השתקפות יעילה.

היתרונות העיקריים של הרהורים

הוספת משקף שטוח מאחורי אנטנה Yagi אינה רק פעילות תיאורטית - היא מספקת שיפורים למדידה ומעשיים שיכולים לעשות הבדל משמעותי בביצועים בעולם האמיתי:

  • (FLT:0) צובר קדימה: FLT:1 על ידי לכידת אנרגיה אחורית ופנייתה מחדש, המערכת יכולה להשיג 2 עד 3 dB של רווח נוסף על אותו Yagi ללא משקף. עבור עבודה בעלת טווח ארוך טווח חלש, אפילו 1DB יכול להיות ההבדל בין מגע קורא ואבד בתוך האתר.
  • (FLT:0) סופריאור Front-to-Back Ratio:03:1 משקף מעוצב היטב יכול לדכא אותות המגיעים מן האחורי על ידי 20 dB או יותר בהשוואה לחזית.זה קריטי בתחרות סביבות שבו תחנות חזקות מאחוריך יכולות לטעון את המקלט שלך. יחס גבוה F / B מפחית מגבר יתר על עומס והתערבות דיגיטלית שבו נעשה שימוש שגיאות מראש, החל מתדירות ההפעלה של ההסתברות של תחנות F / B.
  • (FLT:0) ,Reduced Side Lobes:FearLT:1 ,משקפים קרקעיים נוטים לנקות את דפוס הקרינה, להגביר את הצלעות צד כי אחרת יכול לבזבז כוח או להרים רעש אקסס.זה מוביל לדבורה חזק יותר ותדירות טובה יותר לשימוש חוזר ברשתות אלחוטיות צפופות.
  • (FLT:0) מיטוגציה: ההרחבה:1 [בשטח העירוני או הררי, אותות מגיעים לעתים קרובות באמצעות השתקפות של מבנים או גבעות, גרימת קידוד ועיוות.הכיוון החד של יאגי משקף צוהיר יידחה השתקפות מכיוונים אחרים מאשר הדרך העיקרית קדימה, שיפור אות ונתונים באמצעות חישוב.
  • (FLT:0) שיפור אי-העוצמה: ⁇ 1 (FLT:1) a מוצק או mesh רפלקטור קרוב אל היסוד המונע יכול להפוך את האנטנה פחות רגישה לאובייקטים הסמוכים.האימפולס של האלמנט המונע נוטה להישאר יציב על פני רוחב פס רחב יותר, מפשט את ההתאמה והפחתת SWR. כאשר הוא מותקן על מגדל בתנאים רוחיים, חוסר האימפולסיבי של האנטנה פחות, כמו מבנה פחות גמיש, כדי להעביר כוח עקבי יותר.
  • (FLT:0) Enhanced Signal-to-noise Ratio:FLT:1 כי המשקף צר את דפוס קבלת ודחה רעש מסבך, היחס האות-to-noise יעיל ב המקלט משתפר.זה יכול להיות ההבדל בין אות העתקה אחד אבוד בקומת הרעש.
  • (FLT:0) עדיף דפוס סימפמטרי: 1FLT:1 משקף קרקע ממוצב כראוי יכול לתקן דפוס כפייות אשר מתעוררות מההבום של יאגי או חפצים סמוכים.

עיצוב פרמטרים לביצועים אופטיים

פשוט תלוי גיליון של אלומיניום מאחורי Yagi לא מבטיח הצלחה. כמה גורמים עיצוב חייב להיות בזהירות לקחת תועלת מקסימלית. כל פרמטר אינטראקציה עם אחרים, כך גישה שיטתית לעיצוב מניב את התוצאות הטובות ביותר.

בחירה חומרית

המשקף חייב להיות מאוד מוליכים.אלומיניום הוא הבחירה הנפוצה ביותר כי זה קל משקל, עמיד קורוזיה, וקל לעבוד עם. Copper מציעה מעט התנהגות טובה יותר אבל הוא כבד יותר ויקר יותר ויכול להתנפח בסביבות החוף. עבור UHF ומיקרוגל תדרי, אפילו ממת מתכת דק יכול לשמש כמשקל יעיל כל עוד פתחים בודדים הם הרבה יותר קטן מאשר גל - בדרך כלל אחד של גל גבוה של תדר מתכת הוא לחץ על גבי רשת מתכת גבוהה יותר גבוה.

פלדה ללא סטטין ופלדה גליונדינג הם גם אפשרויות, במיוחד כאשר כוח מכני הוא רב-חשיבות, אם כי ההתנגדות הגבוהה שלהם יכולה להציג הפסדים יעילות קטנים. ב VHF ו UHF, אובדן היעילות משימוש פלדה במקום אלומיניום הוא בדרך כלל פחות מ-0.5 dB, אשר לעתים קרובות מקובל בהתחשב היתרונות מכניים של שימוש mesh, להבטיח שכל המפרקים קשורים לשמירה על קישוריות חשמלית מתמשכת על פני השטח כולו.

גודל ומדמים

משקף קרקע חייב להיות לפחות רחב כמו אורך הכולל של אלמנטים Yagi, רצוי מעט רחב יותר כדי ללכוד את קרינה אחורית אקסקסיס אחורית. כלל נפוץ הוא להפוך את המשקף לפחות 1.5 פעמים אורך של האלמנט הארוך ביותר. עבור VHF טיפוסי VHF עם אלמנט 1 מטר, משקף 1.5 מטרים רחב על ידי 1 מטר מספק ביצועים מצוינים ב UHF, קנה מידה זהה כראוי של אנרגיה קטן יותר מדי, כלומר, הוא משקף את רוב גדול.

הגובה של המשקף גם חשוב.אם המשקף הוא קצר מדי, אנרגיה יכולה לטבול על הקצוות העליון והתחתוניים, צמצום היעילות. עבור ביצועים אופטימליים, המשקף צריך להאריך לפחות 0.2 אורכי גל מעבר לסימני אלמנטים Yagi בשני המטוסים האופקיים והארכיים.עבור להקה של 2 מטר יאגי עם פריחה 1.5 מטר, לשקף 1.8 מטר על ידי 1.2 מטר הוא עדיין יכול להיות מופחתת עם עודף, אם כי עדיין יכול להיות מסוגלות נמוכה יותר, אם כי עדיין יכול לספק שיפור ידני.

ספאם מהאנטנה

ספיגה היא המשתנה היחיד הקריטי ביותר.המרחק בין המשקף לבין האלמנט המונע (או המטוס של האנטנה) קובע את מערכת היחסים של השלב.כנקודת התחלה, מציב את המשקף כ 0.15 עד 0.2 אורכי גל מאחורי Yagi. עבור רצועת 2 מטר מרובע רוט M), אורך גל אחד הוא בערך 2.05 מטרים, כך 0.15 אורכי גל שווים בערך 0.3 מטר (12 אינץ ') להשתמש בזמני להסתגל קצת יותר מאשר עלייה מקסימלית של כמה גבוה יותר מאשר ירידה של אנטה ירידה למטה.

התכשיט האופטימלי גם תלוי בעיצובו של יאגי. לונג יאגי עם יותר אלמנטים יש צר יותר אחורי קרינה צמח, אשר עשוי לדרוש משקף שונה מיקום מאשר Yagi קצר יותר באופן כללי, הספיגה כי למקסם את הרווח קדימה אינו זהה לספא הממקסים את יחס החזית-לחזור עבור רוב היישומים, למקסם את הרווח קדימה הוא המועדף, אבל אם הוא מקבל את טווח הגלים הראשוני של 5B מקבל את הפחתת הדאגה הטובה ביותר עבור הפחתה יעילה ביותר עבור קיבולת גבוהה ביותר עבור קיבולת.

סולידריות מול מיסטריות

גיליון מוצק מספק את ההשתקפות המלאה ביותר, אבל זה הופך להיות מפרש ברוח. למעט מתקני מקורה או נמוך רוח, גיליון מתכת חד פעמי או מרש חוט משונן עדיפה. עבור VHF, mesh עם 1 ס"מ נפתח היטב; עבור UHF, 5 מ"מ פתחים הם בדרך כלל מספיק.ההפחתה עומס הרוח הוא דרמטי, לעתים קרובות מעל 50%, ומאפשר מטור קטן יותר וקל יותר ופות, אשר יכול להשתמש בחוזק, למרות שהוא עדיין יכול להיות מסוגל להשתמש באנטה, עם כמה.

עבור תדרי מיקרוגל מעל 2.4 GHz, גליונות מתכת חדורות עם קוטרים קטנים משמשים בדרך כלל. הסדינים האלה מספקים רפלקטיביות ליד solid תוך צמצום עומס הרוח באופן משמעותי.תבנית החור צריכה להיות אקראית או לא-פרקודי כדי להימנע יצירת כיכרות גרורות בהרמוניה של תדירות ההפעלה. עבור יישומים קריטיים, לשקול שימוש בסיבים פחמן מורכבים עם שכבת משטח התנהגותית.

הגנה והגנה על הברק

מטוס מתכת גדול יכול לפעול כמושך ברק.המשקף צריך להיות מחובר למאפי האנטנה ואת המסטר למערכת קרקעית נאותה לקוד החשמל הלאומי (או שווה ערך מקומי) להשתמש רצועה כבדה נחושת או חוט, ולחבר את כל החלקים של המגדל או מסטר. A עלייה מגן על הקואקס בנקודת הכניסה הבניין הוא לא פשרה על בטיחות.

באזורים עם סופות רעמים תכופות, לשקול להתקין מוטה ברק המשתרע מעל המשקף כדי לספק נקודת שביתה מועדפת.המכרה צריכה להיות קשורה לאותו מערכת מקרקעות.עבור מתקנים ממומשים המגדל עצמו מוצפת כראוי עם הרבה מוטות וחיבורים נמוכים-סרפסים.מערכת הקרקע צריכה להיות התנגדות של פחות מ 10 הוממים לכדור הארץ.

שלב-בי-שלב בנייה ומתקן

בניית משק אדמה היא פרויקט פשוט של סוף שבוע עבור המתחביבים מנוסים.המדריך הבא הוא עבור VHF Yagi אבל ניתן בקנה מידה עבור להקות אחרות.

  1. (FLT:0) בחר את החומר: FLT 1 עבור 2 מטר יאגי, לקבל חתיכה של אלומיניום מדידה 150 ס"מ × 100 ס"מ. להרחיב מתכת עם פתחים בצורת יהלום או 1/2 אינץ 'בד חומרה עובד היטב.לוודא כיש שטוח חינם של kinks. עבור UHF, קטן יותר או perfored גיליון מתאים חומרים מתכת מקומי או ספק מסחרי מעורבב.
  2. (FLT:0Build a Frame:FLT) 1 לבנות מסגרת תמיכה קלה באמצעות מלאי זווית אלומיניום או צינורות PVC.המסגרת מחזיקה את הטוט האפר ומספקת נקודות מצורפות. מלבן פשוט עם חזיות צלב ימנע רינג.עבור משקף גדול יותר, להוסיף חזייה דיגונלית כדי לשמור על קשיחות.
  3. (FLT:0) Attach the Mesh:FLT:1 השתמש חוט אלומיניום או ברגים קטנים כדי לאבטח את היש למסגרת בנקודות רבות.קשר חשמלי טוב בין חתיכות mesh הוא חיוני. overlap seams על ידי לפחות 2 ס"מ ו- Fasten להימנע מהסתמכות על צבע או ציפויים מודגשים כדי להשלים את הקשר מורחב, להבטיח את התבנית היהלום הוא מכוונת באופן עקבי על פני פני השטח מתוחה.
  4. (ב) [הההרף]: [ה] [ה] [ה] [ה] [ה] [ה]] [ה]] [ה'] [ה'] [ה']'[ה']']'[ה']'[ה']'[ה']'[ה']'[ה']']'[ה']'[ה'[ה'[ה']']']'[ה']']'[ה'[ה']'[ה'[ה'[ה'[ה'[ה'[ה']']'[ה'[ה'[ה']'[ה']']']']'[ה']']'[ה'[ה'[ה']']'[ה']']']'[ה'[ה']'[ה'[ה'[ה'[ה']']'[ה'[ה']'['[ה'[ה'[ה']']'[ה']']'[ה'[ה'['['[ה'[
  5. (FLT:0) ספיגה: ההתקנה: 1FLT מתחיל עם המטוס רפלקטיבי כ -30 ס"מ מאחורי נקודת האמצע של האלמנט המונעת. השתמש במגרש עץ זמני או מזחלת קלאמפ כדי לבצע התאמות יפות.מארק המיקומים כך שתוכל לחזור להגדרה ידועה.אם אפשרי, להרים את Yagi ולשקף על מנטה ניסיונית מסתובבת ברמה של פשטנית כדי לפשט את דפוסי ה-זמנית.
  6. (FLT:0)Tuning:FLT:1 ; Connect an אנטנה מנתח לנקודת הזינה של Yagi. Observe הן SWR והן את כוח קדימה / הפוך קריאה. לאט להעביר את המשקף פנימה או בחוץ, לצפות לנקודה שבה SWR הוא הנמוך ביותר וקדם עלייה שיאים. A שדה כוח להציב 10-20 אורכי גל רחוק יכול לעזור לאשר את המיקום המקסימלי לפני הרשומות האפשריות על פני טווח התצוגה האחרונה משמש את התצוגה.
  7. (FLT:0) האסיפה הכללית:FLT:1 חזק את כל החומרה, עמידת מזג האוויר עם סיליקון חותם על הבריחים, וקשר את המשקף למערכת המקרקעת של ה-Mst. Apply תרכובת אנטי-חמצן לכל הקשרים החרוטשים כדי למנוע קורוזיה גליונית על פני זמן. השתמש בחומרה אל-חלד לכל חיבורים חיצוניים.

תוצאות חיפוש ו- Real-World

The combination of a Yagi and a ground reflector has proven itself across a wide range of uses. In amateur radio, VHF and UHF weak-signal operators (SSB/CW) routinely use reflectors to gain the extra decibels needed for tropospheric ducting or meteor scatter contacts. A 10-element 144 MHz Yagi with a properly tuned ground reflector can outperform a bare 12-element Yagi in both gain and front-to-back ratio, makingזה שדרוג יעיל עלות כי להימנע מהעלויות והמורכבות המכנית של בום ארוך יותר.

ספקי שירותי אינטרנט אלחוטיים (WISPs) באזורים כפריים לפרוס Yagis עם מקף mesh על 900 MHz או 2.4 GHz כדי לגשר כמה קילומטרים על פני עמקים. יחס האות המשופר מאפשר להם להשתמש בציוד רדיו בעלות נמוכה יותר תוך שמירה על גבוה דרך לוח.במתקן אחד המתועד בקולורדו ההררי, 2.4 GHz 18DBi Yagi עם 1.2 mx קיבל שיפור אמין של 10 אינץ 'R' מ 'שליד נמוך יותר מ , אשר דווח על ידי ירידה של 10 ק"מ"מ"מ"מ נמוך יותר מ , ירידה של 10 אינץ ' £ ירידה של 2.

צוותי תקשורת חירום מעריכים את הפריסה המהירה. Aקומפקטי VHF Yagi ומשקפת מתקפל קל משקל ניתן ארוז לתוך ערכת-העת ולהקים בפוסט פקודה תוך דקות, מתן קישוריות אמינה כאשר רשתות סלולריות נכשלות.המשקף המתקפל ניתן לבנות עם קטעי מסגרת מתפתלים וחתיכות מגובה בד כי מתגלגל לאחסון.

תחנות ניטור חיות מרוחקות הנתמכות על קישורים כיוון שימשו YAgis משקף כדי להגיע נקודות איסוף נתונים רחוק יותר מאשר אנטנה סטנדרטית תאפשר.במקרה אחד, קישור טלמטרי 433 מהרץ ב- האוסטרלית ה הורחב מ 5 ק"מ עד 8 ק"מ באמצעות 60 ס"מ × 40 ס"מ מאחורי 7-element Yagi.הרווח הנוסף אפשר למערכת להעביר דרך צמחייה אור וחסם שטח חסום חסום חסום היה חסום.

חובבי רדיו אסטרונומיה משתמשים במשקף קרקע כדי לשפר את היחס הקדמי-לגיבוי של מערך ה- interferometer מבוסס יאגי שלהם.הדחייה משופרת של התערבות כדור הארץ מאחורי האנטנה מאפשרת להם לזהות אותות קוסמיים חלשים יותר.בפרויקט אחד של מדע ניטור התפרצויות רדיו סולאריות, משקף קרקע שיפר את יחס האות-לא-אין מספיק כדי לזהות התפרצויות מסוג III שהיו בעבר מתחת לרצפה הרעש.

השוואות עם שיטות לשיפור אחרים

ייתכן שתפלא כיצד משקף קרקע מערערער על טכניקות אחרות של ביצועים-ההה.לסמן מספר יאגיים על רתום ממצה יכול להניב כ 3 dB רווח, אך דורש התאמה זהירה ואנטנות זהה. A משקף יכול לתת 2-3 dB ללא המורכבות של אנטנה שנייה וקווי phasing יכול להפחית את נקודות הצד באופן אגרסיבי יותר, אבל, כך הבחירה הזולה על דרישות שטח פחות קל יותר.

רפלקים רפלקטיים (אנטנות קרקעיות) מתרכזים באנרגיה אפילו יותר הדוקה אבל הם כבדים, יש עומס רוח גבוה, ודורשים מזון מדויק. a שטוח קרקע רפלק על יאגי מציע פשרה טובה: רווח מתון עם עלייה מינימלית בעומס מכני.עבור תדרים מתחת 1 GHz, פרבוליים להיות גדול באופן לא מעשי, מה שהופך את המחבט העליון של בחירה, שבו שתי מנותבכות מאחורי רוחב פס צר יותר, אבל לעתים קרובות יותר מאשר עלייה של חומר חזק יותר מאשר עלייה של פחות מנפח אחד, אבל יש צורך חזק יותר מאשר גדול יותר מאשר גדול יותר מאשר יורג 'י, אבל יותר מאשר אגן יותר מאשר ירכיים גבוהה יותר מאשר הרץ.

אלטרנטיבה נוספת היא השימוש חוזר פסיבי - משקף ממוקם במיקום רחוק כדי להפנות אותות סביב מכשול.בעוד יעיל, זה דורש תשתית נוספת משמעותית והיערכות מדויקת של האנטנה ואת חוזר.הגישה רפלקטיבית הקרקע היא פשוטה יותר וישירה יותר, שיפור האנטנה עצמה ולא נתיב ההתפשטות.

עבור אלה בהתחשב אנטנה גדולה יותר כחלופה, משק אדמה יכול להיות צעד ביניים יעיל עלות.העלות מששת-הההה לעשרת יאגי עשוי לעלות כמה מאות דולרים ודורשים בום חדש ואלמנטים.הוספת משקף קרקע ל-6-element Yagi הקיים עשוי לעלות מתחת ל-50 דולר בחומרים ולהוליד 2B של רווח, צמצום הפער באופן משמעותי.

שיפור ביצועים

לפני ואחרי המדידות מאשרות את הערך של משק אדמה.השיטה האמינה ביותר היא לנהל מדידת כוח שדה מבוזרת באמצעות מנתח ספקטרום ואנטנה הפניה המוצבת במרחק ידוע.מדת את רמת האות המתקבלת עם וללא המשקף, לטפל לשמור על אותה אנטנה ותנאי בדיקה.

מנתח אנטנה יכול למדוד SWR ושינויים בלתי מאוישים. a משקף מכוונן כראוי לא צריך להגדיל SWR; אם זה עושה, ספיגה או גודל צריך התאמה.התמכת עלולה להשתנות מעט, אבל בדרך כלל פחות מ -10% מהערך המקורי. עבור יישומים קריטיים, השתמש מנתח רשת וקטור כדי לאפיין את המטאטא המלא על פני הלהקה התפעולית.

מדידות יחסיות הקדמיות-לחזור דורשות שטף של האנטנה 180 מעלות והשוואה בין האות המתקבל מן החזית והבצר. השתמש משדר קבוע במרחק ידוע ותיעוד ההבדל בקבלה כוח. מתקן רפלקטיבי טוב צריך להראות לפחות 15B של יחס F/B על פני Yagi. עבור דיוק מקסימלי, לבצע את המדידות הללו באזור פתוח ללא רפה של אובייקטים שעלולים להשחית את התוצאות.

עבור יישומי WISP, באמצעות בדיקות מחשב באמצעות iPerf או כלים דומים יכולים לכמת את היתרון בעולם האמיתי.ריץ בדיקות דו-כיווני באמצעות ערכת כלים עם וללא המשקף, באמצעות הגדרות רדיו דומות ומרחק קישור. Document את השינויים ביחס ל-noise, קצב המודולציה, וקצב החזרה לחבילות.

בעיות נפוצות

גם עם בנייה זהירה, בעיות יכולות להתעורר.כאן הן מלכודות טיפוסיות ותיקון:

  • (FLT:0) גבוה SWR לאחר הוספת רפלקטור: ההרחבה 1 (Fearpher) היא כנראה קרובה מדי לגורם המונע, מעדיפה אותו.להגדיל את החיתוך בהדרגה ובדיקה מחדש.אם ה- Yagi היה מותאם במקור ללא משקף, והוסיף כי ייתכן שידרוש התאמה של אורך ה- SWR או התאמה קטנה של גמאמית עשויה לעזור במידת האפשר ל-1.5.
  • (FLT:0) לא ניתן לראות עלייה: 1FLT (המשקל עשוי להיות קטן מדי, ממוצב בעמדה ביטול (לדוגמה, בדיוק חצי אורך גל), או לא רציף מבחינה חשמלית.בדוק את כל הקשרים של מרש. השתמש מד כוח שדה כדי למפות את דפוס הקרינה; כיכר אחורית מעידה על ספיגה לא נכונה.
  • (ב) ,0) רעש מושרה או מתפתל: ⁇ 1 (AfLT:1) מרש רופם יכול ליישר ברוח גבוהה, מאמת את האות. Tension the mesh Tight חזק ולהוסיף צמת צלב. בתנאים קיצוניים, אלומיניום גיליון מוצק עם צלעות מושכות עשוי להיות נחוץ.
  • (FLT:0 השוואות מאחורי האנטנה נמשך: ⁇ 1) המשקף עשוי להיות קטן מדי, או ה-Ube הראשי עשוי להיות רחב מדי.חשב משקף גדול יותר או כפול לבדוק את התכווץ עבור יחס מקסימלי לפני-חזרה, אשר עשוי לא עולה בקנה אחד עם רווח מקסימלי. לפעמים סחר קל קדימה מניב יחס F / B.
  • (FLT:0) Reflector אפקטים resonant: ⁇ 1 (אם המשקף עצמו הופך להיות resonant בתדירות התפעולית, זה יכול אינטראקציה ללא תנאי עם האנטנה.להבטיח את מידות רפלקציה אינם מספר מדויק של אורכי חצי גלי במימד.אם בעיות מתעוררות, שינוי גודל מעט או הוספת סיום התנגדות יכול לעזור.
  • (FLT:0)Moistureצטברות: 1FLT בסביבות לחות, condensation יכול להיווצר על פני השטח רפלקטיבי, שינוי התכונות החשמליות שלה.להבטיח את המשקף רכוב עם נטייה קלה כדי לאפשר מים לניקוז. השתמש בחומרים עמידים קורטוזיים ולחותם את כל המפרקים.
  • (FLT:0) שינויים בדפוס בלתי צפוי: FLT:1 אם דפוס הקרינה משתנה באופן משמעותי לאחר הוספת המשקף, המשקף עשוי להיות גדול מדי או להציב קרוב מדי.צמצם את גודל רפלקציה או להגדיל את הספיגה.במקרים מסוימים, אלמנט רפלקציה של יאגי עצמו יכול להיות גדול מדי או להציב באופן הרסני אם הוא מנסה לנוע רחוק יותר לשקף את פני השטח - 0.25 מעבר לגלימות - אם הוא יכול לשפר את התבנית עצמו -2.

אופטימיזציה עבור להקות שונות

בעוד שהעקרונות נשארים קבועים, הסקאלה היא הכל.על להקות HF (לדוגמה, 20 מטרים), משקף קרקע יהיה גדול באופן לא מעשי עבור רוב המתקנים החובבים - אורך גל של 0.2 מ"ר ב-14 MHz הוא מעל 4 מטרים, והמשקל עצמו יהיה צריך להיות כמה מטרים רחב יותר, במקום זאת, מפעילי HF מסתמכים על מסךים על מסךים על מסך רצפה רפלקטיבית או על פני האדמה עצמה עבור VHF ו- UHF, יכול לשמש גודל קומפקטי יותר, אפילו יותר, יכול להיות בעל יכולת קומפקטית מיקרוגל אחד, אפילו גבוה, אפילו יותר, יכול להיות מסוגל יותר, אפילו יותר, כולל קומפקטי יותר, כולל קומפקטי יותר, יכול להיות מסוגל יותר, כולל קומפקטי יותר, יכול להיות מסוגל יותר, 000 גדול יותר, כולל קומפקטי יותר, כולל קומפקטי יותר, 000.

כאשר נעים מ VHF ל UHF, התדירות הגבוהה יותר מאפשרת משקף קטן יותר, אבל סובלנות ספיגה הופכת להיות הדוק יותר. השתמש מנגנון הסתגלות בסגנון מיקרומטר עבור כוונון ברמה של מילימטר בגובה 2.4 GHz. at 5.8 GHz, גל 0.1 אורך גלי הופך רק 5 מ"מ, כלומר את המשקף חייב להיות ממוקם עם דיוק אנטנות sub-מילימטרי.חשב באמצעות מנעולעת מנעול ונומטר כדי להשיג את האפקטים הדרושים כדי לשקף את האינטגרציה 5.

עבור 433 MHz ISM יישומי להקה, את מידות רפלקטור להיות מנוהל - בערך 60 ס"מ × 40 ס"מ - מה שהופך אותו שדרוג קיימא עבור LoRa וקישורים טלמטרי לטווח ארוך אחרים.הכיוון המשופר עוזר בסביבות עם התערבות גבוהה של מכשירים אחרים. בתדירות זו, מקף מרש עם 2 ס"מ פתחים מספק ביצועים מצוינים תוך שמירה על עומס רוח נמוך.

עבור יישומים כפולים, כגון 144/430 MHz, לשקול באמצעות משקף מותאם עבור הלהקה תדר נמוך יותר. הלהקה גבוהה עדיין יהיה עדיין תועלת כי המשקף נראה גדול יותר בתדרים גבוהים יותר. A רפאו בגודל של 144 MHz יהיה בערך שלושה אורכי גל על פני 430 MHz, מתן רפידות מעולה.

מסקנה

תוך חדור מבט קרקע עם אנטנה Yagi הוא אחד הדרכים היעילות ביותר ללחיצת טווח נוסף ולסמן בהירות מהגדרה כיווןית.על ידי הבנת הפיזיקה הבסיסית, בחירת חומרים מתאימים, ובאופן סבלני מספיק כדי לתקן את המיקום, אתה יכול להשיג רווחים משמעותיים בחוזק קדימה תוך תגמול של אנטנות מבסיס, בין אם אתה רודף אחר ריבועי RF נדירים על פני 144Hz, שמירה על רשת כפרית או יעילה, מאפשר לי ליצור קשר עם איכות חירום, הוא מסוגל, הוא מסוגל ליצור קשר פעולה אישית, הוא מסוגל, כלומר, הוא מסוגל ליצור קשר פעולה יעילה, או מתקן, הוא מסוגל, הוא מסוגל, עם איכות חירום, הוא מסוגל, עם איכות פעולה אישית, הוא מסוגל, הוא מסוגל, הוא מסוגל, כי הוא מסוגל ליצור קשר פעולה עם אנטנה אישית, עם אנטנה אישית, או מתקן, עם איכות חירום, עם איכות חירום, הוא מסוגל, עם אנטנות, עם מערכת יחסים יעילה, הוא מסוגל, הוא מסוגל, עם מערכת יחסים יעילה, עם מערכת מדידה, עם איכות חירום, הוא מסוגל, הוא מסוגל, עם מערכת יחסים יעילה, עם מערכת יחסים יעילה, אשר מאפשר את זה יכול להיות מסוגל, עם אנטנות אישית, הוא מסוגל, הוא מסוגל, הוא מסוגל, כי הוא מסוגל, כי הוא מסוגל,

(בסביבות קריאה נוספות, ה- 0)ARRL Antenna Bookigal Bookroverph1) מספק רקע תיאורטי נרחב, ומחשבונים מקוונים כמו FLT:2DL6WU Yagi DesignerFLT 3 יכולים לעזור מודל הדפוס הצפוי של פרויקטים מוצלחים רבים מתועדים בפורומים כגון FLT:4QRZ.comsLT5, שבו סבלנות אמיתית לחלוקת ידע בטוח יותר כמו גם אינטגרטיבי 7.