Kulmaheijastinantenni



Samankaltaiset tiedostot
Resonanssiantennit. Resonanssiantenni on antenni, jossa esiintyy seisova aalto ja syöttöreak tanssi on nolla resonanssissa.

Helix-antenni Helix-antenni (kierukka-antenni) saadaan, kun johdin kierretään heliksille (kuv a 6-9 ). A ntennin koosta riip p uen helix v oi toim ia

Antennin impedanssi. Z A = R A + jx A, (7 2 ) jossa R A on sy öttöresistanssi ja X A sy öttöreak tanssi. 6. maaliskuuta 2008

Antennit ja syöttöjohdot

Suuntaavuus ja vahvistus Aukkoantennien tapauksessa suuntaavuus saadaan m uotoon (luku ) E a 2 ds

Antennit ja. syöttöjohdot. OH3TR:n radioamatöörikurssi Tiiti Kellomäki, OH3HNY

Huygensin periaate Jos kuvan 7-3a mukaisessa tilanteessa tehtävää muutetaan siten, että alueen V pinnalla S reunaehdot pysyvät samoina, ja lähteet V

V astaano ttav aa antennia m allinnetaan k u v an m u k aisella piirillä, jo ssa o n jänniteläh d e V sarjassa

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

521384A RADIOTEKNIIKAN PERUSTEET Harjoitus 3

Desibeli. Desibeliasteikko. Desibelilaskentaa. Desibeliyksiköitä. Peukalosääntöjä. Desibeli Siirtojohdot, SWR Antennien ominaisuuksia

Radioamatöörikurssi 2014

Siirtolinjat - Sisältö

Desibeli. OH3TR radioamatöörikurssi 2009 OH3HNY 1. Aallonpituus Siirtojohdot, SWR eli SAS Antennien ominaisuuksia.

Säh k ö isesti pien i an ten n ik in v o i o lla m atalilla taaju u k silla fy y sisesti h y v in su u ri.

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet:

Pieni silmukka-antenni duaalisuus. Ratkaistaan pienen silmukka-antennin kentät v ielä käy ttämällä d uaalisuud en periaatetta.

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA

Häiriöt kaukokentässä

SWR eli SAS Antennien ominaisuuksia. Tiiti Kellomäki, OH3HNY. antenneja

Scanned by CamScanner

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m

Ideaalinen dipoliantenni

Radioamatöörikurssi 2014

Jukka Kinkamo, OH2JIN Kaukopäästä avoin ja oikosuljettu syöttöjohto

EMC Säteilevä häiriö

SATE2010 Dynaaminen kenttäteoria syksy /6 Laskuharjoitus 6 / Siirtojohdot ja transientit häviöttömissä siirtojohdoissa

Antennit ja syöttöjohdot. OH3NE:n radioamatöörikurssi Tiiti Kellomäki, OH3HNY

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen

Antenni ja säteilykuvio

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

RF-tekniikan perusteet BL50A Luento Antennit Radioaaltojen eteneminen

d+tv 1 S l x 2 x 1 x 3 MEI Mallintamisen perusteet Harjoitus 6, kevät 2015 Tuomas Kovanen

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Ratkaisu: Maksimivalovoiman lauseke koostuu heijastimen maksimivalovoimasta ja valonlähteestä suoraan (ilman heijastumista) tulevasta valovoimasta:

Kuva 1: Yksinkertainen siniaalto. Amplitudi kertoo heilahduksen laajuuden ja aallonpituus

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

l s, c p T = l v = l l s c p. Z L + Z 0

1. Erään piirin impedanssimittauksissa saatiin seuraavat tulokset:

T2-Kurssimateriaalia 1.0 Janne Strang OH6LSL

Häiriöt, siirtojohdot, antennit, eteneminen

SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN

Luento 15: Ääniaallot, osa 2

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6

RF-tekniikan perusteet BL50A0300

Radiotekniikan perusteet BL50A0301

Tupla 5/8-aallon antenni APRS-tukiasemakäyttöön

Kenttäteoria. Viikko 10: Tasoaallon heijastuminen ja taittuminen

AALTOLIIKEOPPIA FYSIIKASSA

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Aaltoliike ajan suhteen:

Braggin ehdon mukaan hilatasojen etäisyys (111)-tasoille on

4.2 Akustista fonetiikkaa

Aaltoputket ja mikroliuska rakenteet

S OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö

a P en.pdf KOKEET;

Johdantoa antenneihin

Esimerkki 1a. Stubisovituksen (= siirtokaapelisovitus) laskeminen Smithin kartan avulla

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Polarisaatio. Timo Lehtola. 26. tammikuuta 2009

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen 1/6 Sisältö ESITIEDOT: määrätty integraali

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

kartiopinta kartio. kartion pohja, suora ympyräkartio vino pyramidiksi

Äänen eteneminen ja heijastuminen

Antennit. Säteilyn syntyminen antennissa

LABORATORIOTYÖ (4 h) LIITE 1/1 ANTENNIMITTAUKSIIN TUTUSTUMINEN

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A)

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

Numeeriset menetelmät

PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), kevät 2016

Antenni ilmanlaadun mittauslaitteessa

LIITTEET. Leena Korpinen, Jarmo Elovaara, Lauri Puranen

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti!

Mikroskooppisten kohteiden

23 VALON POLARISAATIO 23.1 Johdanto Valon polarisointi ja polarisaation havaitseminen

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.

Radioamatöörikurssi 2018

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

PAKOPUTKEN PÄÄN MUODON VAIKUTUS ÄÄNENSÄTEILYYN

3 Ääni ja kuulo. Ihmiskorva aistii paineen vaihteluita, joten yleensä äänestä puhuttaessa määritellään ääniaalto paineen vaihteluiden kautta.

Jakso 8. Ampèren laki. B-kentän kenttäviivojen piirtäminen

Ympyrän yhtälö

5. SÄHKÖMAGNEETTINEN SÄTEILY JA ANTENNIT

KOHINA LÄMPÖKOHINA VIRTAKOHINA. N = Noise ( Kohina )

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN

SMG-5450 Antennit ja ohjatut aallot

LABORATORIOTYÖ 2 (8 h) LIITE 2/1 WLAN-ANTENNIEN TUTKIMINEN JA AALTOJOHTOMITTAUKSET

HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT

Keskitaajuudella rinnakkaisreaktanssi kasvaa ideaalisena äärettömän suureksi:

Radioamatöörikurssi 2016

Ch4 NMR Spectrometer

Transkriptio:

Kulmaheijastinantenni Asettamalla syö ttö an ten n i jo h d elev yjen k u lmaan k u v an 5-4 2 mu k aisesti, saad aan n o stettu a v ah v istu sta 1 0-1 2 d B p u o liaalto d ip o lin taso sta. S en an alyso in ti o n h elp p o a k äyttäen k u v aläh d emen etelmää ja ryh mäan ten n ien teo riaa k u v an 5-4 3 tap aan. K u v assa 5-4 4 k u lmah eijastin an ten n in säteilyk u v io k ah d ella p äätaso lla, eri syö ttäan ten n in etäisyyk sillä s k u lmasta. U sein syö ttö an ten n in a k äytetään laajak aistaista b o w -tie -an ten n ia d ip o lian ten n in sijasta k aistan lev eyd en k asv attamisek si.

Isot silmukka-antennit Sähköisesti pienille silmukoille suuntakuvio ja muut parametrit eivät riippuneet silmukan muodosta, ainoastaan sen pinta-alasta. Säteilyn maksimi on silmukan tasossa ja nolla kohtisuorassa tasossa. Kun silmukan koko on aallonpituuden luokkaa, virran amplitudi ja vaihe eivät ole enää vakioita silmukassa. Kun taajuutta muutetaan, antennin käytös muuttuu, eli kyseessä on resonanssiantenni. R esonoivissa silmukka-antenneissa virtajakauma on lähes sinimuotoista. T avallisimmin silmukka on joko ympyrän tai neliön mallinen, ja molempissa tapauksissa käyttäytyminen on samantyyppistä.

Isot silmukka-antennit Silmukat toimivat normaalisti ensimmäisessä resonanssipisteessään, jolloin niiden kehä on hieman yhtä aallonpituutta pidempi. Tarkastellaan kuvan 5-51 mukaista neliösilmukkaa, jonka kehän pituus on λ. H uomataan, että tarkka numeerisesti ratkaistu virtajakauma (katkoviiva) on hyvin lähellä sinimuotoista approksimaatiota. Säteilykuvio saadaan tuttuun tapaan virtajakaumasta integ roimalla. Kuvassa 5-52 on neliösilmukan säteilykuvio päätasoissa. Säteily on suurinta silmukan tasolle kohtisuoraan suuntaan (z-suunta). Silmukan tasossa säteily on suurinta syöttösivulle kohtisuoraan suuntaan (y-suunta).

Isot silmukka-antennit Kuvassa 5-53 neliösilmukan syöttöimpedanssi silmukan (johdon halkaisija 0.001λ) kehän pituuden funktiona. E nsimmäinen resonanssi esiintyy, kun kehä on 1.09 λ. Syöttöresistanssi R A on tällöin noin 100 Ω. Y hden aallonpituuden neliösilmukan suuntaavuus on 3.09 db, joka on huonompi kuin λ-pituisen dipolin 3.8 2 db. Tämä seuraa luonnollisesti silmukan vähemmän suuntaavasta säteilykuviosta.

Mikroliuska-antennit Usein käytetään eristeen (substraatin) päälle painettuja tasomaisia antenneja. N iistä suosituin, mikroliuskaantenni, koostuu mikroliuska-patch:istä. Yksinkertaisimmillaan mikroliuska koostuu kahdesta johdetasosta ja niiden välisestä eristeestä. Alempi johdetaso toimii maatasona. J os ylempi johde muodostaa eristeaineen aallonpituuden puolikkaan kokoluokkaa olevan tilkun (patch), jota syötetään mikroliuskasiirtolinjalla, rakenne alkaa toimimaan resonanssiantennina (kuva 5-54a). J ohdetasojen väli vastaa päistään avointa ontelovärähtelijää, jossa syntyy seisova aalto kuvan 5-54b

Mikroliuska-antennit mukaisesti. Suurin osa kentästä pysyy levyjen välillä, mutta levyjen päissä kentät tunkeutuva myös eristeen ulkopuolelle kuvien 5-54b ja c mukaisesti. Nämä hajakentät aiheuttavat antennin säteilyn. 180 vaihesiirron vuoksi molemmilla puolilla tilkkua kentän x-komponentit ovat samanvaiheisia sekä myös sama-amplitudisia, jolloin säteily on rintama- eli z-suuntaista. Tarkempi tarkastelu tapahtuu aukko-antennien teorian mukaisesti. Kuvassa 5-56 on neliömikroliuska-antennin säteilykuvio ja kuvassa 5-55 erilaisia antennin syöttörakenteita.

Mikroliuska-antennit Mikroliuska-antennien hyvänä puolena on halpa valmistustekniikka ja se, että syöttöpiiri ja muu elektroniikka voidaan tehdä samalle mikroliuskalle. L isäksi antenneista on mahdollista saada pieniä, koska antennin koko määräytyy aallonpituudesta eristemateriaalissa, joka on pienempi kuin ilman aallonpituus. Mikroliuska-antennien haittapuolena on kapea taajuuskaista ja vaatimaton vahvistus. V ahvistusta saadaan kuitenkin parannettua tekemällä samalle liuskalle ryhmä mikroliuska-antenneja, jolloin saadaan terävä säteilykeila. Myös ryhmän syöttöpiiri voidaan integroida mikroliuskalle.

Lanka-antennien syöttö Jos antennia ei ole sovitettu siirtolinjaan, aiheutuu korkea VSW R, jolloin Tehoa hukkuu heijastuksiin (taulukko 5-3) Tietyissä kohtaa siirtolinjaa korkeita jännitteitä läpilyönti Siirtolinjassa impedanssi muuttuu paikan funktiona ja kiinteässä pisteessä taajuuden funktiona Voimakas epäsovitus voi muuttaa lähettimen taajuutta (frequency pulling)

Lanka-antennien syöttö Impedanssia voidaan sovittaa (kuva 5-18) Siirtolinjan neljännesaaltomuuntimella Virityslaitteilla, kuten stubivirittimellä Matalilla taajuuksilla säätökondensaattoreilla ja -keloilla Siirtämällä antennin syöttökohtaa (kuva 5-19) Levittämällä syöttökohtaa (shunt feed) (kuva 5-21) Näistä kolme ensimmäistä ovat eri tyyppisiä so v ituspiirejä ja ne toimivat hyvin vain yhdellä taajuudella kapea taajuuskaista. Syötön siirto saattaa muuttaa virran jakaumaa (kuva 5-20) ja shunt-syöttö aiheuttaa säteilyä.

Lanka-antennien syöttö Koaksiaalisiirtolinjan rakenne on epäsymmetrinen, siksi antennia syöttäessä sen virtakin voi olla epäsymmetrinen (5-22). O sa syöttävirrasta palaa koaksiaalin ulkojohtimen ulkopintaa pitkin (kuva 5-23), aiheuttaen häiritsevää säteilyä siirtolinjasta ja muutoksia antennin säteilykuviossa. Ilmiötä yritetään poistaa symmetriointimuuntajalla eli b alunilla (balanced to unbanlanced). Esimerkiksi oikosuljetulla λ/4-siirtolinjalla (kuvat 5-24 ja 5-25) saadaan koaksiaalijohtimen ulkopinnan virtatiehen suuri impedanssi, ja näin ehkäistään virta. Balun-rakenteita voidaan käyttää myös impedanssimuuntajina (kuva 5-29).

Ei-täyd ellisen maatason v aikutus Varsinkin matalilla taajuuksilla antennin toimintaan vaikuttaa niiden ympäristö, kuten esimerkiksi maanpinta ja rakennukset. Tarkastellaan nyt maatasoa, joka ei ole täydellisen johtavaa, esimerkiksi maapallon pintaa. Maapallon pinta voidaan olettaa tasomaiseksi, mutta se on huonoa johdetta. Kentät tunkeutuvat maahan, jolloin maaperään syntyy virtoja ja sitä kautta ohmisia häviöitä (σ E 2 ). Reaalista maatasoa voidaan mallintaa kuvalähdemenetelmällä vastaavasti kuin täydellistä maatasoa, nyt vain kuvalähteet eivät ole yhtä voimakkaita kuin alkuperäiset

Ei-täydellisen maatason vaikutus lähteet. Kuvalähteen voimakkuus saadaan kertomalla lähteen voimakkuus maatason heijastuskertoimella. Heijastuskerroin riippuu aallon polarisaatiosta tasoon nähden. Kuvissa 5-48 ja 5-49 on pystysuoran lyhyen dipolin säteilykuvio sekä täydellisen että reaalisen maatason päällä. Reaalinen maatason tapauksessa pääkeila kääntyy ylöspäin, eikä maanpinnan suuntaan säteile laisinkaan häviöistä johtuen. Lisäämällä maatasoon säteen suuntaisia johtimia, saadaan maatason häviöt pienenemään lähelle täydellisen maatason tapausta.

Laajakaista-antennit Monissa sovelluskohteissa antennin pitää toimia tehokkaasti isolla taajuusalueella. Olkoon f U ja f L sen taajuusalueen ylä- ja alarajat, jossa antenni toimii hyväksyttävästi, ja f C taajuusalueen keskikohta. Kapeakaistaisille antenneille käytetään kaistaleveytenä prosenttilukua leveäkaistaisille taas suhdetta B p = f U f L f C 100%, (208) B r = f U f L. (209)

Laajakaista-antennit Laajakaista-antenniksi kutsutaan antennia, jolla imp edanssi ja säteilykuvio eivät muutu merkittävästi oktaavin alueella (f U /f L = 2). Laajakaista-antenneissa ei ole selkeitä (aallonpituuden suuruusluokkaa) olevia mittoja, vaan niiden rakenteessa on pehmeitä muutoksia materiaalien rajapinnoilla. Tällöin antennin toiminta muuttuu myös taajuuden funktiona sileästi. Antennit, jossa on eteneviä aaltoja resonanssiantennien seisovien aaltojen sijasta, toimivat laajemmalla taajuuskaistalla.

Kulkuaaltoantennit Tähän asti käsitellyissä lanka-antenneissa virta on muodostanut seisovan aallon, eli kyseessä on ollut resonanssirakenne. Tällöin syötöstä lähtevä aalto heijastuu takaisin langan päästä, [ ( ) ] L I(z) = I m sin β 2 z = I m 2j ej β L/ 2 (e j β z e j β z ). (210) Ensimmäinen termi esittää + z-suuntaan etenevää aaltoa, toinen heijastunutta aaltoa. Jos heijastusta ei tapahdu (merkittävästi), kyseessä on kulkuaaltoantenni, jossa esiintyy vain eteneviä aaltoja.

Kulkuaaltoantennit Näin tapahtuu, kun Antennin päässä on sovitettu kuorma P itkä antennirakenne suurin osa tehosta ehtii säteillä, ennen kuin aalto ehtii antennin päähän Kulkuaaltoantennien kaistanleveys on luokkaa 2:1.

Pitkä kulkuaaltoantenni Pitkä kulkuaaltoantenni (kuva 6-1, L > λ/2) on suora johdin, jossa kulkee vain etenevä aalto, koska sen päässä on sovitettu kuorma. Sen kenttien ratkaisemiseksi unohdetaan maataso (ei-täydellinen maataso Beveragen antenni) unohdetaan syötön vaikutukset oletetaan, että aalto ei vaimene johtimessa Tällöin virta on I t (z) = I m e jβz, eli kyseessä on vakioamplitudinen viivalähde, jolla β 0 = β θ 0 = 0, eli kyseessä on päätysäteilijä.

Pitkä kulkuaaltoantenni Kuvassa 6-2 on esitetty sen säteilykuvio tapauksessa L = 6λ. Pääkeila on pyörähdyssymmetrinen kartio, jonka maksimikulma θ m riippuu antennin pituudesta kuvan 6-3 mukaisesti. Saman mittaisessa dipoliantennissa esiintyy yhtälön (210) mukaisesti eteenpäin etenevän virta-aallon lisäksi myös heijastuva aalto. Etenevä aalto tuottaa kuvan 6-2 säteilykuvion ja heijastunut aalto muodostaa samanlaisen säteilykuvion vastakkaiseen suuntaan (vrt. kuva 5-4).

Pitkä kulkuaaltoantenni Kulkuaaltoantennin syöttöimpedanssi on reaalinen, kuten etenevää aaltoa kuljettavalla siirtolinjalla. Kuormaresistanssin R L pitää olla samansuuruinen kuin säteilyresistanssin. Se osa tehosta, joka ei säteile, absorboituu kuormaresistanssiin pienentäen antennin tehokkuutta. Toisaalta, ilman kuormaa tämä teho tuottaisi vain suuren tarpeettoman takakeilan. Kulkuaallot siis parantavat antennin säteilykuviota ja samalla parantavat syöttöimpedanssin kaistanleveyttä.

Kulkuaalto V-antenni, rombinen antenni,... Kulkuaalto V-antenni on samanlainen rakenne kuin V-dipoli, mutta nyt lankojen päissä on sovitettu kuorma. V-antenni toimii kuten kaksi pitkää kulkuaaltoantennia. V:n kulma määräytyy kuvan 6-4 mukaisesti siten, että molempien haarojen toiset toiset maksimit ovat tasossa samansuuntaiset. R ombinen antenni saadaan kytkemällä kaksi V-antennia peräkkäin kuvan 6-5 mukaisesti. Häviöllisen maatason päällä olevaa pitkää kulkuaaltoantennia kutsutaan B everag en antenniksi (kuva 6-6). Kuvassa 6-8 sen säteilykuvio.