PATCH-ANTENNI GPS-VASTAANOTTIMEEN



Samankaltaiset tiedostot
Antennit ja syöttöjohdot

Satelliittipaikannus

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

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

RF-tekniikan perusteet BL50A Luento Antennit Radioaaltojen eteneminen

Passiivista toistinantennia voidaan käyttää myös esimerkiksi WLAN-verkon laajentamiseen toiseen kerrokseen tai kantaman kasvattamiseen ulkona.

Radioamatöörikurssi 2014

Radioyhteys: Tehtävien ratkaisuja. 4π r. L v. a) Kiinteä päätelaite. Iso antennivahvistus, radioaaltojen vapaa eteneminen.

Häiriöt, siirtojohdot, antennit, eteneminen

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan!

ULA - vastaanotin. + sähkökomponenttien juottaminen. Tiia Hintsa, Viitaniemen koulu. Ula-vastaanotin; Kouluelektroniikka Ky, Rauma.

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Radiokurssi. Modulaatiot, arkkitehtuurit, modulaattorit, ilmaisimet ja muut

df4sa dipl.-ing cornelius paul liebigstrasse 2-20 d hamburg

RF-tekniikan perusteet BL50A0300

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Mekaniikan kokoonpano.

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

Suunta-antennin valinta

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin IP-pakkaus mm 80 mm 20 mm 0,027 Kg

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

Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista

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

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Sisäverkon peittotuotteet

Matematiikka ja teknologia, kevät 2011

Fortuna Clip-On Bluetooth GPS

Radioastronomian käsitteitä

Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin IP-pakkaus mm 80 mm 20 mm 0,027 Kg

Tuotesivu TV-Antennipaketti 12V 1S #201/ 1P #204

Siirtolinjat - Sisältö

FTR960 RADIODATATOISTIN

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Mekaniikan kokoonpano.

Etuiskunvaimentimien teline

KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW

EMC Suojan epäjatkuvuudet

Maxon CM10. CB-puhelin

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

Radioamatöörikurssi 2014

SISÄPEITTOANTENNIVERKKO

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

Ennen asennuksen aloittamista:

SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Langattoman verkon spektrianalyysi

A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen

1 Tietoliikennelaboratorio V0.0. X

Antenni ja säteilykuvio

Kuunnellanko mittalaitteilla?

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

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

Radioastronomia harjoitustyö; vedyn 21cm spektriviiva

Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa

RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA

Antennit. Säteilyn syntyminen antennissa

Asennusohjeet TX 3100A. Sivu 1 /

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

Kanavat eivät ole enää pelkästään broadcasting käytössä Uudet palvelut kuten teräväpiirtolähetykset vaativat enemmän kapasiteettia

WLAN järjestelmän suunnittelu

Vastaanottimen ja paristojen kotelon osat, käynnistimen rengas ja kahva, pidike ja ruuvit

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE

Tupla 5/8-aallon antenni APRS-tukiasemakäyttöön

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX

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

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ AKTIIVISEN PERHOSDIPOLIANTENNIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Käyttöohje Ohjelmistoversiot V MTR970. radiodatavastaanotin

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

Lehden nro 82 mukana sait

HARRASTERADIOASTRONOMIAA. URSALO Janne Peltonen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Pinces AC/DC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

OH3SHF mikroaaltomajakka

Käyttöohje Ohjelmistoversio V MTR kanavainen langaton lähetin mv- ja TC-tuloilla

1 db Compression point

President Teddy. Ohjekirjan versio: 1.0

Satelliittipaikannuksen perusteet

80m antenneista kotimaan työskentelyssä

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö

Radioamatööriviestinnän taajuusalueet ja suurimmat sallitut lähetystehot

KOHINASALPAKORTTI BX58 JA RX58

Radioamatöörikurssi 2016

Ohjelmoitava yhteisantennijärjestelmien antennivahvistin WWK-9NG. AnviaTV Oy Yrittäjäntie 15, 6010 Seinäjoki,

Kiinnitystankopari sekä eturungon iskunvaimentimen alatukivarsien takapidike

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Asentaminen ohjaamon ulkopuolelle. Yleistä. Reiät ja reikämerkinnät. Reikien poraus

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Elektroniikan kokoonpano Moottoriohjain.

T2-Kurssimateriaalia 1.0 Janne Strang OH6LSL

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

RADIOASTRONOMIA HARRASTUKSENA. URSAN LAITEPÄIVÄT ARTJÄRVI Janne Peltonen

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

RADIOTEKNIIKKA 1 HARJOITUSTYÖ S-2009 (VERSIO2)

ELEGRO terassilautojen asennusohje

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Onko tekniikasta apua?

Maan laadun, antennin korkeuden ja polarisaation vaikutus HF-antennin suorituskykyyn

TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT

Europe by Satellite asennusopas. Europe by Satellite. Asennusopas

Antennitarvikkeet. Antennit haaroittimet jaottimet kaapelit liittimet vahvistimet

Transkriptio:

PATCH-ANTENNI GPS-VASTAANOTTIMEEN Pekka T. Pussinen, OH8HBG Marko Autti, OH9LMP/OH9CW Testikäyttöön tarvitaan joskus GPS-vastaanotinantennia, jonka koolla ja painolla ei ole juurikaan merkitystä. Tässä artikkelissa kuvataan tällaisen vastaanotinkäyttöön tarkoitetun antennin rakentaminen. Nykyisin GPS-vastaanotinmoduleita (Global Positioning System) käytetään laajasti erilaisissa sovelluksissa. Näitä vastaanottimia päätyy harrastajien käsiin usein niin tuotekehitysvaiheen prototyyppien kuin lopputuotteiden käytöstäpoistumisen muodossa. Moduleille on yleensä ominaista kohtuullisen suuri virrankulutus ja suuri koko verrattuna kädessäpidettäviin GPS-vastaanottimiin. Tämän vuoksi ne harvoin soveltuvat paristokäyttöisiksi vastaanottimiksi. Samoin modulivastaanottimissa on tyypillisesti antenniliitin, mutta ei integroitua antennia. Koska modulivastaanottimille ei löydy juuri muuta kuin kokeilu- ja testikäyttöä, ei antennin koolla ole juurikaan väliä. Yleensä vastaanottimien herkkyys on riittävä, jotta vastaanotin saa lukittauduttua GPS-lähetteeseen muutana dbd:n vahvistuksen omaavalla antennilla. Osa modulivastaanottimista kuitenkin tarvitsee esivahvistimen tai erittäin hyvälaatuisen antennin. Antennia, jossa on sisäänrakennettu esivahvistin jonka käyttöjännite syötetään antennikaapelia pitkin, kutsutaan aktiiviantenniksi. GPS-lähete GPS-järjestelmä koostuu 24 Yhdysvaltain puolustushallinnon omistamasta satelliitista, jotka kiertävät tasaisesti jakaantuneena maapalloa. Satelliiteista 21 on aktiivisessa käytössä ja kolme varalla. Jokainen satelliitti lähettää hajotettua kellosignaalia, jonka mukana ne ilmaisevat lisäksi omaa paikkaansa ja muiden satelliittien paikka- ja toimivuustietoa. Satelliittien lähete on hajautettu samalle taajuudelle CDMA-tekniikalla (Code Division Multiple Access) jonka vuoksi jokainen satelliitti voi lähettää yhtäaikaisesti tietoa samalla taajuudella. Vastaanotin tietää satelliittien käyttämät hajoituskoodit ja voi kuunnella yksittäistä satelliittia käyttämällä satelliitin koodia lähetyksen purkamiseen. GPS-järjestelmä lähettää tietonsa kahdella taajuudella; L1-taajuudella (keskitaajuus 1575,42 MHz) lähetetään julkisesti vastaanotettavaksi tarkoitettua tietoa ja L2-taajuudella (keskitaajuus 1227,6 MHz) sotilaskäyttöön tarkoitettua salattua tietoa, jonka tarkkuus on parempi. Vuoteen 2000 saakka L1-taajuudella

käytettiin lisäksi SA-häirintää (Selected Availability) jolla tarkoituksellisesti heikennettiin paikannustarkkuutta. Tätä häirintää pystyttiin kiertämään mm. merenkulun tarpeisiin käyttämällä vertailuvastaanotinta, joka lähetti korjaustiedon laivoille. Tätä järjestelmään kutsutaan DGPS-nimellä (Differential-GPS) ja se on käytössä edelleen. Lähete on moduloitu BPSK-modulaatiolla (Binary Phase Shift Keying) ja sen kaistanleveys on XXX khz. Lähete on oikeakätistä pyöriväpolarisoitu (RHCP, Right Hand Circular Polarization). 2 Erilaisia GPS-antennityyppejä Tähän lyhyesti selostus aktiiviantennit (gain + antennagainiesimerkki) quadrifilaariset patchit laskelmalla osoitus ison antennin hyväksynnästä Antenni Internetistä löytyy lukuisia rakennusohjeita GPS-vastaanotinantenneille. Yleisimmät antennit ovat joko patch-antenneja tai quadrifilaarisia Helix-antenneja. Molempien hyötynä on tavalliseen dipoliantenniin verrattuna suuntaavuus ja kohtuullisen yksinkertainen rakenne. Yleisin antennityyppi on yksinkertainen, neliömallinen patch-antenni. Tällaisella antennilla on suuntaavuutta muutama desibeli dipoliantenniin nähden, mutta se on lineaarisesti polarisoitunut. Koska GPS:n lähete on oikeakätisesti pyöriväpolarisoitu, menetetään vastaanotetusta tehosta lineaaripolarisoitua antennia käytettäessä noin puolet, eli 3 db. Koska monesti viimeisten desibelien sisään mahtuu useita kuultavissa olevia satelliitteja, on antennin parantamiseen käytettävä aika nopeasti maksanut itsensä takaisin. Neliömallisesta patch-antennista saadaan helposti pyöriväpolarisoitu, kun leikataan antennin kulmat pois. Tällaista antennityyppiä kutsutaan typistetyksi neliöpatch-antenniksi (Truncated Rectangular Patch). Lyhyesti patchin toiminnasta miksi säteilee Antenniteoriaa

3 miten pyöriminen syntyy miten 50 ohm sovitus tapahtuu mitkä ovat merkityksellisiä parametreja Materiaali Antennin voi rakentaa monistakin eri materiaaleista, jotka ovat hyvin sähköä johtavia. Käsitelty antenni rakennettiin kuitenkin käyttäen heijastajana 2 mm vahvuista alumiinilevyä ja säteilijänä 1 mm vahvuista kuparilevyä. Alumiinin etuina on keveys, jäykkyys ja säänkesto, mutta siihen ei voida juottaa suoraan syöttökaapelin vaippaa. Tämän vuoksi käytettiin N-runkoliitintä, joka ruuvattiin pohjalevyyn. N-liittimenä käytettiin kohtuullisen hyvälaatuista Suhnerin naaraspuolista N- liitintä, joita löytyi varastosta. Liittimessä oli lisäksi kumitiiviste, jolloin se saadaan ulkokäyttöön soveltuvaksi kohtuullisella tiivistämisellä. Liittimen keskikarva juotettiin kiinni kupariseen säteilijään ja lopuksi katkaistiin oikean mittaiseksi. Liitin ruuvattiin kiinni alumiiniseen pohjalevyyn tavallisilla 8 mm pituisilla M4- ruuveilla. Lisäksi säteilijä tuettiin keskikohdastaan muovisella M4-ruuvilla ja 10x10x5 mm paksuisella muvinpalalla paikalleen heijastajalevyn keskelle. Työstössä käytettiin peltileikkuria, poraa ja kierretappia, jolla tehtiin alumiiniseen pohjalevyyn kierteet ruuveja varten. Kierretapin käyttäminen oli välttämätöntä, sillä ruuvien kannat säteilijän ja heijastajan välissä muuttavat antennin sovitusta. Osien mitoitus Osien suunnitteluun käytettiin hyväksi Internetistä löytynyttä vasenkätiselle pyörivälle polarisaatiolle suunniteltua 2,4 GHz langattoman lähiverkon (WLAN) antennia. Antenni skaalattiin L1-taajuudelle (1575,42 MHz) ja saatua tulosta käytettiin lähtökohtana antennisimulointeihin. Antennin heijastajan ja säteilijän mitat ja muodot ovat esitetty kuvassa 1. Alumiiniseen ja kupariseen levyyn porattiin reiät kuvien osoittamille paikoille siten, että 4,0 mm halkaisijaltaan olevat kierteytetyt reiät porattiin 3,2 mm terällä ja kierteytettiin kierretapin avulla. Heijastajalevyn liittimen kiinnitysruuvien reikien sijainti riippuu käytettävästä liitintyypistä. Antennin säteilijän mitoitus on syytä tehdä huolellisesti, sillä aallonpituus käytetyllä taajuusalueella on vain 19 cm. Aallonpituuteen verrattuna säteilevän elementin koko on pieni, ja muutaman millimetrin heitto voi vaikuttaa voimakkaasti käyttötaajuuteen ja säteilyominaisuuksiin.

4 Kuva 1. Antennin osien mitat ja reikien koot sekä sijainnit, Kaikki mitat millimetrejä. Kuvassa 2 on esitetty antennin kokoaminen. Elementtien keskeltä kulkee muovinen 4 mm halkaisijan omaava ruuvi, jonka avulla elementit erotetaan ja rakenne tuetaan 10x10x5 mm muovipalalla. Muovipalan koko ja sijainti ovat merkityksellisiä antennin suunnittelussa, joten myös sen tekemiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Prototyyppivaiheessa valmistettiin useita antenneja, joista esitetyillä antennimitoilla kaksi antennia joille suoritettiin sovituksen mittaus ja säteilyominaisuuksien ja polarisaatioakselisuhteiden mittaus radiokaiuttomassa huoneessa. Lisäksi samassa testijärjestelyssä tehtiin vertailumittaus toimintataajuudella 7 dbi suuntakuvion omaavalla laajakaistaiselle antennille, jonka avulla määriteltiin rakennetun antennin suuntaavuus.

5 Kuva 2. Antennin kokoaminen. Elementtien eristevälin mitta millimetrejä. Mittaustulokset