Новости что такое антенна

Что такое антенна? Что такое активная антенна? Механика работы активного приемника такая же, как и у пассивного — у него тоже есть «рожки» различной геометрии, которые ловят волны и преобразуют их в ток. Антенна Антенна — устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн. Передающая антенна преобразует электромагнитную энергию, генерируемую радиопередатчиком, в энергию излучаемых радиоволн.

Какие антенны существуют

  • Антенна. Большая российская энциклопедия
  • Ликбез: основы теории по антеннам
  • Типы и особенности антенн
  • Виды антенн
  • Как правильно выбрать телевизионную антенну?

Разработанная в рамках проекта ФПИ антенна вошла в Топ-10 изобретений 2020 года

Антенна и заземление, их разновидности и конструкции - вопросы и ответы Антенна Антенна — устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн.
Передающие антенны: типы, устройство и характеристики Самая популярная мультидиапазонная антенна AMT-LTE/WiFi-P1 на липком основании с кабелем 2,5 м и разъемом SMA.
Основные виды антенн Антенна является конвертором электрического тока радиочастотного диапазона в электромагнитное излучение и наоборот.
Видео. Антенны и дураки. Основы антенных устройств Как выбрать телевизионную антенну – специалисты Леруа Мерлен расскажут, как выполнить работы по строительству и ремонту своими руками.

Антенны: ТВ и интернет

Антенна (лат. antenna — мачта, рея) — преобразователь (обычно линейный) волновых полей; в традиционном понимании — устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн. Т.е. антенна преобразующее колебания электрического тока в волну электромагнитного поля (радиоволну) и обратно. Самая популярная мультидиапазонная антенна AMT-LTE/WiFi-P1 на липком основании с кабелем 2,5 м и разъемом SMA. Практические антенны, такие как секторные антенны, нацелены на то, чтобы направить «луч» энергии в определенном направлении, при этом другие направления получают значительно меньше энергии. мачта, рея) в передатчиках служат для преобразования радиочастотных электрических колебаний в энергию электромагнитного поля. В Викиданных есть лексема антенна (L86794).

ИТ Блог. Администрирование серверов на основе Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, openSUSE)

Что такое активная антенна и пассивная антенна ? Коэффициент усиления антенны измеряет насколько эффективно антенна посылает и принимает сигнал в определенном направлении.
Антенна и заземление, их разновидности и конструкции - вопросы и ответы Прежде чем начать разговор о выборе телевизионной антенны для цифрового телевидения стандарта DVB-T2, поговорим немного о самом эфирном телевидении.

Антенна - электрическое устройство

На телескопической мачте антенна устанавливается в сложенном виде. При подъёме она автоматически раскрывается на заданной высоте и складывается при спуске на землю.

V-beam — симметричная проволочная антенна направленного действия декаметрового диапазона, состоящая из двух прямолинейных проводников, сходящихся в точке питания и подключенных на дальних концах к заземленным поглощающим нагрузкам. В плане напоминает букву V, оптимальное по КНД значение угла между проводниками связано с длиной проводников, направление максимума диаграммы направленности совпадает с гипотенузой угла. Является симметричным аналогом нагруженной антенны «длинный провод». Симметричная проволочная антенна направленного действия, модификация V-образной антенны с одной поглощающей нагрузкой, включенной между плечами на противоположном точке питания конце. Применяется в декаметровом диапазоне. Применяется в диапазонах средних и коротких волн.

Образуется при подвесе средней точки провода антенны Бевереджа на большой высоте с образованием равнобедренного треугольника полуромба в вертикальной плоскости. Пеленгация осуществляется вращением антенны. Для устранения неоднозначности пеленга и формирования диаграммы направленности типа кардиоида антенна дополняется ненаправленным штыревым элементом и схемой сложения сигналов. Выходы рамочных антенн подключаются к гониометру. Выходами каждой из двух пар элементов являются средние точки соединяющей линии передачи. В качестве элементов антенны используются несимметричные штыри или симметричные вибраторы. Выходы антенны подключается к гониометру , XY-каналам осциллографа или иному средству определения пеленга. Для устранения неоднозначности пеленга антенна снабжается пятым элементом.

Антенна уплотнит радиоканалы? Если имеется в виду поляризационная развязка групп каналов, то это могут делать любые антенны с поляризацией волн. Здесь же радуются обратному?!

Не корректно сравнивать антенны активные и обычные. Да и то такое возможно при некоторых условиях городских. Сравнение же «чистых» антенных устройств одинаковой конфигурации никогда не выявит даже якобы равенства этих антенн.

Возможность работы на отраженной волне и в условиях интермодуляционных искажений». Может имеется в виду интерференция сигнала? Интермодуляционные искажения это несколько иное… не из области антенн, а характерно для усилителей, приемников, передатчиков.

Она состоит из 5 см. Существует так же множество переносных приемников GPS…. Так что кое-что в мире все же делается.

Ну и, наконец, хочу сказать о месте, где миниатюрные широкополосные антенны могут быть, безусловно, очень полезны — в параболических или иных рефлекторных антеннах. Параболические антенны широкополосные изначально, часто портятся узкополосностью их облучателей.

Полотно антенны можно представить как распределенную емкость и распределенную индуктивность — как размотанную до прямого провода катушку и как вырожденные до того же самого провода пластины конденсатора. Наличие реактивного сопротивления в цепи, как мы помним, разделяет фазы тока и напряжения. Однако, если мы подберем определенную комбинацию индуктивности и емкости а это сработает только на одной определенной частоте, ведь мы помним, что с изменением частоты меняется реактивное сопротивление , то получится, что емкость и индуктивность взаимно компенсируют друг друга и мы видим чисто активное сопротивление в нагрузке. Вот такая взаимная компенсация и результат в виде чисто активного сопротивления как результат компенсации называется электрическим резонансом. Сам по себе для работы антенны он неважен, потому что антенна, как мы уже выяснили, излучает током в проводнике.

Однако, есть ряд причин, по которым к достижению резонанса в антенне стремятся. Дело в том, что в отличие от постоянного тока, для переменного важно, чтобы волновое сопротивление напоминаю закон Ома, а именно что сопротивление цепи численно равно приложенному напряжению, деленному на ток генератора, линии передачи и нагрузки, то есть собственно антенны, были равны. Если равенства нет, часть электромагнитной энергии отразится назад на генератор, что приведет к целому спектру нежелательных явлений. Значительное реактивное сопротивление приводит к сильному рассогласованию и значительному отражению энергии. Впрочем, это касается и активной компоненты импеданса, согласовать которую легче при незначительной, легко компенсируемой реактивной компоненте. Поэтому технически стараются создавать такие антенны, у которых реактивная компонента отсутствует или легко компенсируется, а активная равна волновому сопротивлению генератора или легко трансформируется. В случае самых простых антенн, создание определенной емкости антенны или определенной индуктивности означает попросту подбор размеров.

Поэтому обычно размеры антенн меряют не в линейных единицах, а в долях длины волны. Простейшие полноразмерные антенны. Полуволновый диполь, четвертьволновый граундплейн и аналогичные конструкции. Как видим, распределение токов и напряжений одинаково. Только если в четвертьволновом граундплейне одна половина диполя — штырь, а второй половиной является земля, то в полуволновом диполе — второй половиной является его вторая половина. Как видим, такая антенна имеет электрический резонанс, потому что в ее проводнике помещается целое число полуволн тока и целое число полуволн напряжения. Они смещены по фазе друг относительно друга, но их реактивность взаимно компенсируется.

Если бы антенна была немного короче, чем полволны, то у нее бы появилась емкостная компонента импеданса и ее пришлось бы компенсировать индуктивностью никому не напоминает катушки в основании сибишных автоантенн? Сопротивление излучения. В сопротивлении излучения нет ничего особенного. Вернее не так. Сопротивления излучения в физическом смысле не существует, это аналитическое значение, которое используется для определения КПД антенны. Проще всего представить себе сопротивление излучения как ту активную компоненту полного сопротивления всей антенны, которая тратится на излучение. Вообще-то есть термин «потери на излучение» и это полезные «потери», если мы говорим об антенне, но это не равно сопротивлению излучения, так что не путайте.

ИТ Блог. Администрирование серверов на основе Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, openSUSE)

Что лучше — комнатная или наружная антенна? Варианты конструктивного исполнения Разнообразие форм Приемные антенны для ДМВ, с помощью которых ловится цифровой ТВ-сигнал, как правило, относятся к логопериодическому типу с несколькими группами штырьков-вибраторов разной длины. Этот тип чувствителен к направлению, однако ширина полосы пропускания чрезвычайно велика. Они применяются в нескольких вариантах конструкции: Плоские однонаправленные. Конструктивно представляют собой единый стержень, на который в противофазе монтируются проводники переменной длины самые короткие — на конце, самые большие — у основания. Конструкция надежная и дешевая, но имеет неустранимый недостаток: требует очень точной ориентации и принимает сигнал только с одного направления. Состоят из нескольких стержней с вибраторами, расположенными в разных плоскостях. Принимают как прямой, так и отраженный сигнал на расстоянии от ретранслятора до 50 км и более. Самый дорогой, но и эффективный вариант. Устанавливается только на улице.

Конструктивно представляют собой обычный проводник, замкнутый в кольцо. Простейший вариант, но крайне неэффективный за пределами прямой видимости ретранслятора. Активная и пассивная антенны: в чем разница Ключевое различие между пассивным и активным типом в том, используется ли прием сигнала и передача его на телевизор или ресивер напрямую или через усилитель. Просто принимают и передают сигнал в неизменном виде. Конструктивно они проще, не требуют дополнительного электропитания, но работать могут только в зоне, где сигнал достаточно мощный. Принятый сигнал поступает на блок усиления и лишь затем идет на ТВ-устройство. Такая антенна хороша для работы не только с прямыми, но и с отраженными сигналами для приема в условиях плотной застройки и неровного рельефа местности. Как понять, какая антенна нужна именно вам? Выбирая антенну, надо учитывать следующие критерии: Дистанция до ближайшей вышки-ретранслятора.

ДМВ могут распространяться только в пределах прямой видимости. Огибать поверхность Земли или отражаться от ионизированных участков атмосферы, как волны МВ, они не могут.

Если антенна для телевизора становится все менее популярной, то у наноантенн большое будущее. Когда-нибудь их будут использовать для охлаждения домов вместо кондиционеров, в качестве зарядных устройств, для питания транспортных средств. Другое направление применения — беспроводные сети на чипе-кристалле.

Перед традиционными системами стоит проблема задержек и рассинхронизации сигналов, которую пока не удается обойти. Виды и основные характеристики антенн Вибраторные устройства Симметричный вибратор Это диполь, питающийся высокочастотными токами. Конструкция состоит из двух отрезков проводника, размещенных прямолинейно. Питание от генератора подается посередине. Длина вибратора равна сумме длин двух плеч, деленной на диаметр проводника.

Комнатные антенны, как правило, дают приём значительно более слабый, чем наружные антенны. Спиральная комнатная антенна. Как сделать рамочную антенну? При стороне рамки примерно в 1 м, расстоянии между витками 6 мм и при диапазоне принимаемых волн от 200 до 2 000 м на каркас рамки нужно намотать 30-40 изолированных от каркаса и не замыкающихся между собой витков провода для приёма в различных диапазонах от намотки делаются отводы. Таким образом, при работе с рамочной антенной заземлять приёмник не нужно.

Рамочная антенна. Имеет ли какие-либо преимущества рамочная антенна по сравнению с антеннами других типов? Рамочная антенна обладает направленным действием, но в то же время даёт приём значительно менее громкий, чем наружная антенна. В настоящее время в радиолюбительской практике рамочная антенна почти не применяется, так как направленность действия рамочной антенны в условиях приёма в больших городах обычно проявляется в очень слабой степени. Помимо того, рамочная антенна занимает много места в комнате.

Какая антенна нужна для детекторного приёмника? Антенны, предназначенные для приёма на детекторный приёмник, вообще ничем не отличаются от антенн для ламповых приёмников, но так как громкость приёма на детекторный приёмник в большой степени зависит от качества антенны, то в этом случае антенну следует делать как можно лучше. В частности, высоту антенны нужно брать не меньше 8-10 м, длина горизонтальной части должна быть не меньше чем 15-25 м. Антенна должна быть хорошо изолирована от земли. Какие антенны называются суррогатными?

Радиоприём можно вести не только на наружные или комнатные антенны, но и вообще на любые металлические предметы, расположенные как внутри помещения, так и вне его. Наиболее часто применяемым видом суррогатной антенны является осветительная сеть, свинцовая оболочка телефонного кабеля, трубы центрального отопления и т. Как использовать электросеть вместо антенны? Можно ли использовать электросеть вместо антенны. Как использовать телефонный кабель вместо антенны?

Использование жил телефонного кабеля как антенны недопустимо. Можно ли к одной антенне присоединить несколько приёмников? Существует несколько способов присоединения к одной антенне нескольких приёмников. Каждую из этих катушек индуктивно связывают с приёмником. При всех этих и им подобных включениях приёмников всё-таки замечается известная связь между приёмниками -настройка одного влияет на настройку другого.

Как присоединять антенну к первому контуру приёмника? Наиболее простым способом присоединения антенны к приёмнику является непосредственная связь с первым контуром приёмника а. Этот способ обеспечивает наибольшую громкость приёма, но при таком присоединении антенны ёмкость её оказывается приключённой параллельно ёмкости контура, вследствие чего перекрытие первым контуром диапазона волн значительно уменьшается по сравнению с другими контурами приёмника. Это чрезвычайно затрудняет соединение конденсаторов на одной оси и приводит к необходимости устраивать отдельный переключатель диапазонов для антенного контура. Кроме того, смена антенны или её изменение будет сильно сказываться на перекрытии первого контура.

Она немного дороже, но это оправдано. Антенну нужно устанавливать так, чтобы она была направлена на спутник. Важен буквально каждый миллиметр. Когда мы устанавливаем антенну, мы обязательно её настраиваем и проверяем сигнал специальным прибором!

На металлической стойке закреплен так называемый конвертер. Он нужен для преобразования спутникового сигнала, именно к этой штучке с оранжевым колпачком подключается антенный кабель, который пойдет к телевизору. Конвертеры бывают разные, к некоторым можно подключить только один кабель один телевизор , к некоторым два, к некоторым четыре. Возможно есть и модели с большим количеством выходов, но сомневаюсь, что кому-то нужно больше 4 телевизоров.

Что нужно кроме антенны-тарелки Спутниковая антенна не подключается напрямую к любому телевизору. Возможны 2 варианта: Подключение кабеля к специальному ресиверу. Это отдельная коробочка со своим пультом управления, которая подключается к любому телевизору, как DVD-плеер или видеомагнитофон. Она служит для преобразования спутникового сигнала с антенны в телевизионный сигнал.

Декодирует его. На таком телевизоре есть вход для антенного кабеля DVB-S2. То есть кабель от антенны подключается прямо к телевизору, в телевизор вставляется модуль, в модуль вставляется смарт-карта. Если в прошлом варианте включать телевизор и регулировать звук нужно было одним пультом, а переключать каналы другим, то тут все управление на одном пульте и это здорово.

На этапе строительства целесообразно ограничиться покупкой только антенны с конвертером, закрепить её на фасаде или на крыше, настроить положение, чтобы принимать уверенный сигнал со спутника и завести нужное количество кабелей в дом. Кстати, оплачивается каждый телевизор тоже отдельно… Поэтому чаще всего кабель от тарелки заводится в гостиную, где в будущем появится большой ТВ. Таким образом, после окончания отделки, остается только подключить кабель к телевизору с модулем или ресиверу, лезть на крышу и трогать антенну больше не нужно.

ИТ Блог. Администрирование серверов на основе Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, openSUSE)

Эта отраженная энергия переотражается передатчиком в антенну, куда она попадает с задержкой, равной частному от деления двойной длины фидера на скорость света, и приводит к передаче в антенну задержанного эхо-сигнала. В худшем случае это эхо может проявить себя на принимаемой картинке как вторичное изображение тускло воспроизводимое изображение, смещенное вправо , но даже при менее неприятных последствиях четкость получаемого изображения ухудшается. Проблема отражений, как и другие проблемы, связанные с конструкцией антенны, при передаче телевизионного сигнала усугубляются требованиями, предъявляемыми к ширине полосы тракта. Это означает, что телевизионная передающая антенна должна иметь конструкцию, соответствующую жестким требованиям не только на одной частоте, но и в широкой полосе частот. Применяемая на практике телевизионная передающая антенна представляет собой "турникетную" модель, которая состоит из двух скрещенных горизонтальных симметричных вибраторов, сделанных из труб диаметром 5 или 8 см.

Направленность в вертикальной плоскости а следовательно, и коэффициент усиления антенны можно улучшить путем установки на антенной мачте нескольких ярусов турникетных антенн одну над другой. Турникетная антенна - это прототип одной из самых широко применяемых телевизионных передающих антенн, получившей название "супертурникетной". Вибраторы простой турникетной антенны приобрели в ней форму излучателей с конфигурацией бабочки - такая конфигурация позволяет получить намного большую ширину полосы вещания. Коэффициент усиления по мощности трехъярусной супертурникетной антенны составляет около 4.

Телевизионные приемные антенны. В отличие от волн, используемых для АМ-вещания, волны, на которых ведется телевещание, имеют значительно меньшую длину, так что приемные антенны размером в половину длины волны здесь вполне осуществимы. Так, телевизионный полуволновый симметричный вибратор настолько мал, что его можно сделать из жесткой трубки. Вместе с тем малый размер даже электрически длинной антенны на этих частотах означает, что эффективная площадь приема падающей волны и, следовательно, возможность антенны захватить ее энергию ограниченна.

В свете вышесказанного становится понятным, что эффективность антенны играет важную роль в приеме телевизионного сигнала. На рабочих частотах телевещания атмосферные помехи не имеют особого значения, но приемная антенна будет улавливать массу индустриальных помех и космический шум. Поэтому важно, чтобы приемная антенна имела четко выраженную направленность, позволяющую не принимать сигналы, приходящие с направлений, не совпадающих с направлением на нужную передающую станцию. Другой тип помех, часто ухудшающих качество телевизионнного приема, - это многолучевое распространение, при котором нужный сигнал приходит на приемную антенну по двум путям разной длины.

Так, например, один сигнал может прийти непосредственно от передатчика, а другой - отразившись от какой-либо горы или здания. Многолучевое распространение проявляется на экране в виде многоконтурности изображений, и, чтобы избавиться от него, надо использовать направленную антенну, позволяющую исключить прием по одному из двух лучей. Ширина полосы телевизионной приемной антенны должна быть очень большой, поскольку от нее требуется охватить не один канал, а обычно все тринадцать, размещенные в диапазоне частот 4:1. К счастью, согласование линии передачи с антенной, при котором отражения не возникают, не так существенно на приемной стороне, где рассогласование приводит лишь к потере слабого сигнала, не порождая эхо-сигналов.

Важное значение имеет, однако, согласование соединительной линии с приемником, но в этом случае следует уделить внимание конструкции приемника. Отражения, возникающие на неоднородностях соединительной линии, могут вызывать многоконтурность или потерю резкости изображения. Такие отражения часто возникают, если двухпроводной ленточный кабель проходит слишком близко к металлическим конструкциям, например таким, как лотки для проводов или водостоки. Это станет понятным, если вспомнить, что высокочастотная электромагнитная энергия распространяется в поле, возникающем вокруг проводов, которые служат проводниками этого поля.

Одна из самых простых антенн, используемых для приема телевизионного сигнала, представляет собой полуволновый петлевой симметричный вибратор рис. Чтобы получить нужную диаграмму направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях, базовую антенну обычно используют совместно с одним или несколькими пассивными элементами. Пассивный элемент - это еще одна антенна, размещенная вблизи от основной, но не подсоединенная к фидеру. С основной антенной а следовательно, и с приемником она связана только локальными полями.

Понять, как пассивный элемент влияет на диаграмму направленности антенны, легко, поскольку здесь, по существу, используется тот же принцип, что и в ненаправленной антенной решетке; разница же состоит в том, что в данном случае возбуждается только одна антенна, а другая принимает энергию лишь от ее ближнего поля. Для примера отметим, что стержень полуволновой длины, помещенный как показано на рис. Почему это действительно так, можно пояснить следующим образом. Диаграмма направленности возбуждаемой антенны с пассивным элементом определяется путем наложения обоих излучаемых волновых полей.

Материал основан на рекомендациях, полученных от специалистов-практиков, которых мы попросили ответить на ряд вопросов, касающихся выбора антенны. Помимо специалистов из компаний-производителей и интеграторов, мы привлекли к обсуждению и участников форума «Телеcпутника», среди которых много опытных профессионалов-практиков. Чтобы эти ответы были понятны и неспециалистам, предварим их небольшим ликбезом по антеннам.

Формат передачи цифрового эфирного телевидения Формат DVB-T2, в котором вещаются цифровые мультиплексы, отличается от формата передачи аналогового телевидения системой модуляции несущей. Эта модуляция менее чувствительна к помехам от переоотраженных сигналов, которые иногда даже могут усиливать полезный сигнал и работать в условиях большей зашумленности сигнала. В то же время такие антенны хуже переносят определенные типы искажений.

Кроме того, при выборе антенны надо учитывать, что цифровые мультиплексы передаются в дециметровом диапазоне, на частотах, расположенных довольно близко друг к другу. Отмирающее аналоговое ТВ, в свою очередь, вещается в основном в метровом диапазоне. Эти факторы определяют некоторые отличия при выборе антенн для ЦТВ.

Классификация антенн Антенны можно классифицировать по нескольким параметрам. Во-первых, по принимаемому диапазону частот их разделяют на канальные диапазонные и всеволновые антенны. Для приема цифровых мультиплексов актуальны диапазонные антенны, позволяющие принимать дециметровые трансляции.

В зависимости от вида установки антенны делятся на комнатные и наружные. Прием на комнатную антенну, как правило, возможен в городской зоне, если окна находятся в прямой видимости передатчика. При приеме цифровых мультиплексов на комнатную антенну в условиях городской застройки качество принимаемого сигнала во многом зависит от влияния переотраженных сигналов, но так как формат DVB-T2 более устойчив к этому влиянию, то с переходом на цифру актуальность комнатных антенн повысилась.

Тем не менее часто приходится применять и наружные антенны, особенно за городом или в условиях холмистой местности. Для них гораздо чаще можно найти место в прямой видимости передатчика, и они в силу своей конструкции обеспечивают лучшее качество приема. Кроме того, антенны делятся на пассивные и активные — пассивные усиливают сигнал только за счет своей геометрии, а в активных моделях принимаемый сигнал дополнительно усиливается электронным усилителем.

Достоинствами активных антенн являются более компактные размеры и простая конструкция, чем у пассивной антенны с тем же уровнем усиления. В то же время усилитель неизбежно добавляет шумы к принимаемому сигналу, а также несколько его искажает. Еще он усиливает не только сигналы мультиплексов, но все, которые оказываются в зоне и полосе приема антенны.

И если суммарная мощность таких сигналов оказывается велика, то это может привести к перегрузке усилителя и серьезным искажениям сигнала. Базовой характеристикой любой антенны является ее диаграмма направленности. Это объемный график, отражающий коэффициент усиления КУ сигналов, принимаемых антенной с разных направлений.

Диаграмма определяет и возможность усиления полезных сигналов, и отстройку от помех. На этом мы пока остановимся и дадим слово экспертам.

Исходя из выше сказанного к эфирному телевидению относится: аналоговое эфирное телевидение цифровое эфирное телевидение И при аналоговом и при цифровом телевидение общий принцип работы одинаков — телевышка передаёт каналы и обеспечивает уверенный сигнал лишь в определенном радиусе в зависимости от самой вышки он может колебаться от 30 до 100 километров. При этом зона покрытия при цифре меньше, чем при аналоговом сигнале, что потребует большего количества передатчиков. Но, тем не менее, аналоговое телевидение уступит место цифровому.

Она позволяет контролировать направление, частоту и интенсивность излучения сигнального луча. Об этом пишет Interesting Engineering.

Для работы она использует метаповерхности, то есть специальные ультратонкие материалы, состоящие из множества крошечных метаатомов. Манипулируя током, ученые заставили их переключаться между излучающим и неизлучающим состояниями в режиме реального времени.

Антенны: ТВ и интернет

Позже, правда, выяснят, что предполагавшегося эфира не существует, и что земля тоже не плоская, а электромагнитное поле прекрасно себя чувствует и в вакууме но мы-то знаем, что эфир есть, а земля, конечно, не плоская, а немного выпуклая. То есть, еще раз, энергия не переносится вместе со средой точнее с полем , а переносится за счет распространения волн в неподвижной в общем случае среде в поле. Антенна как колебательный контур. Прежде чем говорить о конкретных конструкциях простых антенн, по принципу устройства которых мы сможем разобраться и в устройстве сложных, поговорим об электрическом резонансе.

Для этого вернемся назад к реактивному сопротивлению. Полотно антенны можно представить как распределенную емкость и распределенную индуктивность — как размотанную до прямого провода катушку и как вырожденные до того же самого провода пластины конденсатора. Наличие реактивного сопротивления в цепи, как мы помним, разделяет фазы тока и напряжения.

Однако, если мы подберем определенную комбинацию индуктивности и емкости а это сработает только на одной определенной частоте, ведь мы помним, что с изменением частоты меняется реактивное сопротивление , то получится, что емкость и индуктивность взаимно компенсируют друг друга и мы видим чисто активное сопротивление в нагрузке. Вот такая взаимная компенсация и результат в виде чисто активного сопротивления как результат компенсации называется электрическим резонансом. Сам по себе для работы антенны он неважен, потому что антенна, как мы уже выяснили, излучает током в проводнике.

Однако, есть ряд причин, по которым к достижению резонанса в антенне стремятся. Дело в том, что в отличие от постоянного тока, для переменного важно, чтобы волновое сопротивление напоминаю закон Ома, а именно что сопротивление цепи численно равно приложенному напряжению, деленному на ток генератора, линии передачи и нагрузки, то есть собственно антенны, были равны. Если равенства нет, часть электромагнитной энергии отразится назад на генератор, что приведет к целому спектру нежелательных явлений.

Значительное реактивное сопротивление приводит к сильному рассогласованию и значительному отражению энергии. Впрочем, это касается и активной компоненты импеданса, согласовать которую легче при незначительной, легко компенсируемой реактивной компоненте. Поэтому технически стараются создавать такие антенны, у которых реактивная компонента отсутствует или легко компенсируется, а активная равна волновому сопротивлению генератора или легко трансформируется.

В случае самых простых антенн, создание определенной емкости антенны или определенной индуктивности означает попросту подбор размеров. Поэтому обычно размеры антенн меряют не в линейных единицах, а в долях длины волны. Простейшие полноразмерные антенны.

Полуволновый диполь, четвертьволновый граундплейн и аналогичные конструкции. Как видим, распределение токов и напряжений одинаково. Только если в четвертьволновом граундплейне одна половина диполя — штырь, а второй половиной является земля, то в полуволновом диполе — второй половиной является его вторая половина.

Как видим, такая антенна имеет электрический резонанс, потому что в ее проводнике помещается целое число полуволн тока и целое число полуволн напряжения. Они смещены по фазе друг относительно друга, но их реактивность взаимно компенсируется. Если бы антенна была немного короче, чем полволны, то у нее бы появилась емкостная компонента импеданса и ее пришлось бы компенсировать индуктивностью никому не напоминает катушки в основании сибишных автоантенн?

Сопротивление излучения.

Если бы мы подавали переменное напряжение на некий идеальный резистор, то синфазный переменный ток в этой цепи был бы равен напряжению в вольтах, деленному на сопротивление в омах — так же, как и приличный постоянный ток. Но если вместо резистора у нас катушка индуктивности, то дело становится более запутанным. Когда мы прикладываем напряжение к катушке, она как бы сопротивляется току через нее, поэтому ток отстает по фазе от напряжения. Кстати, если отключить подачу напряжения от катушки, то она тоже будет сопротивляться и постарается поддержать течение тока через себя в той мере, в которой катушка может запасти энергию — напряжения уже нет, а ток все еще идет. Вот это вот сопротивление, оно называется реактивным, тем выше, чем выше частота. То есть с ростом частоты при равной индуктивности или с ростом индуктивности при равной частоте сопротивление переменному току растет.

С конденсаторами все то же самое, но только наоборот. При приложении напряжения к конденсатору ток сначала проваливается в него, как в пустую яму, опережая напряжение, а затем падает по мере заряда. Легкость, с которой переменный ток попадает в конденсатор, означает, что с ростом частоты при равной емкости сопротивление переменному току падает, а при равной частоте при росте емкости сопротивление переменному току также падает. Поэтому примем на заметку: реактивное сопротивление, то есть индуктивное или емкостное сопротивление переменному току, зависит от частоты. Слева традиционная синусоидальная осциллограмма, справа сдвиг фаз на примере «отставания» тока от напряжения при наличии в цепи индуктивного сопротивления. Итак, антенна — это проводник, к которому подводится электрическая энергия и который ее излучает в окружающее пространство. Излучает электрический ток в проводнике, который создает вокруг проводника магнитное поле.

Почему электромагнитная энергия выходит из комфортного для нее проводника в некомфортный для нее вакуум? А она и не выходит! Энергия создает колебания поля, но не движется сама по себе. Давайте сравним со звуковыми волнами. Когда динамик антенна создает колебания, воздух эфир не движется, ветер не возникает, но колебания распространяются в воздухе эфире. Так же происходит и с электромагнитными волнами, разве что электромагнитная энергия распространяется не в воздухе, а в эфире. Позже, правда, выяснят, что предполагавшегося эфира не существует, и что земля тоже не плоская, а электромагнитное поле прекрасно себя чувствует и в вакууме но мы-то знаем, что эфир есть, а земля, конечно, не плоская, а немного выпуклая.

То есть, еще раз, энергия не переносится вместе со средой точнее с полем , а переносится за счет распространения волн в неподвижной в общем случае среде в поле. Антенна как колебательный контур. Прежде чем говорить о конкретных конструкциях простых антенн, по принципу устройства которых мы сможем разобраться и в устройстве сложных, поговорим об электрическом резонансе. Для этого вернемся назад к реактивному сопротивлению. Полотно антенны можно представить как распределенную емкость и распределенную индуктивность — как размотанную до прямого провода катушку и как вырожденные до того же самого провода пластины конденсатора. Наличие реактивного сопротивления в цепи, как мы помним, разделяет фазы тока и напряжения.

В издании содержится более пятисот латинизмов и около 340 их производных. Словарь рассчитан на специалистов-филологов, но будет полезен всем интересующимся историей русского языка. Краткий словарь оперативно-тактических и общевоенных терминов антенна часть передающей или приемной радиоустановки, представляющая собой провод систему проводов , изолированный от других проводников и полупроводников, служащий для излучения электромагнитных волн в пространство передающая А. Один конец провода соединяется с передатчиком приемником , другой остается свободным. Располагается А. Для приема часто применяются А. По форме А. О словаре Краткий словарь оперативно-тактических и общевоенных слов терминов , изданный в конце 50-х годов прошлого века, представляет собой справочное издание, адресованное в первую очередь курсантам военных учебных заведений и офицерам. Цель настоящего издания — сформировать у читателя общее представление о терминологии, словах и понятиях, встречающихся в средствах массовой информации, в учебной литературе. С этой целью в словарь включены только самые основные термины. Для более подробного изучения терминологии авторы рекомендуют обращаться к другим словарям и энциклопедиям. Энциклопедический словарь антенна от лат. Одна из основных характеристик антенны - диаграмма направленности ДН , определяющая характер распределения в пространстве мощности электромагнитного поля, излучаемого принимаемого антенной. Различают антенны ненаправленные широконаправленные и направленные напр. С помощью антенн можно принимать очень слабые радиосигналы, осуществлять направленные передачу и прием сигналов, определять местоположение источников радиоволн и т. Разновидности антенн: вибраторные проволочные , щелевые, рупорные, зеркальные, линзовые, антенные решетки и др. О словаре Энциклопедический словарь — справочный словарь, статьи которого содержат более полное, в сравнении с обычным словарем, описание данного термина или определения. Энциклопедический словарь может быть общим или специализированным, освещающим определенную дисциплину или область знаний, например, медицину, искусство, астрономию, историю. Сведения в словаре могут быть сосредоточены вокруг конкретной этнической, культурной или академической перспективы, например, Военно-исторический энциклопедический словарь России, Словарь наук и так далее. Энциклопедические словари, как правило, содержат в себе иллюстрации, карты и другой наглядный материал. Часть радио- и телевизионной установки, служащая для излучения радиоволн при передаче или для улавливания их при приёме. Телевизионная а. О словаре Словарь С.

Антенны также могут содержать элементы или отражающие поверхности или проводники, которые не подключены к передатчику или приемнику, такие как пассивные элементы, параболические отражатели или дымоходы, которые используются для направления радиоволн в луче или любой другой диаграмме направленности излучения. Антенны могут быть предназначены для передачи или приема радиоволн во всех направлениях одинаково всенаправленные антенны или для передачи их в виде луча в определенном направлении и для приема их только в определенном направлении направленные антенны. Первые антенны были построены в 1888 году немецким физиком Генрихом Герцем в его новаторских экспериментах по доказательству существования электромагнитных волн, предсказанных теорией Джеймса Клерка Максвелла. Герц разместил дипольные антенны в фокусе параболического отражателя, как для передачи, так и для приема радиоволн. Результаты его исследований были опубликованы в Annalen der Physik und Chemie том 36, 1889 г. Одна и та же антенна может использоваться либо как передающая, либо как приемная, но в целом антенны конструктивно различаются.

Разработанная в рамках проекта ФПИ антенна вошла в Топ-10 изобретений 2020 года

Что такое антенна знает практически каждый. Также общеизвестно, что, чем лучше антенна, тем качественнее показывает телевизор или четче принимаемый радиостанцией сигнал. Разработанная в рамках проекта Фонда перспективных исследований антенна малой высоты профиля, способная работать с широкой полосой частот, вошла в Топ-10 лучших изобретений 2020 года по версии Роспатента. АНТЕННА, конструкция, используемая для передачи или приема радиоволн (т.е. электромагнитных излучений с длинами волн в пределах от ~20 000 м до ~1 мм). Что такое антенна и ее принцип работы. Какие антенны бывают. Примером прямофокусных антенн могут служить всем известные гигантские антенны астрофизических радиотелескопов. Антенна с одной фиксированной длиной может работать в небольшом диапазоне частот с небольшим, приемлемым уровнем расстройки.

Что такое эфирное ТВ и правда ли оно бесплатное

Параболические антенны с позиционированием. Метаповерхностная антенна STC, как ее называют инженеры, может управлять сложными электромагнитными волнами в пространственной и частотной областях с помощью программной настройки. Антенны в композитных материалах делали на Тираспольском заводе «Молдавизолит» лет 15 назад.

Что такое антенна?

Конструктивное исполнение антенн определяется главным образом их назначением и рабочим диапазоном частот. Так, антенны длинных и средних волн обычно представляют собой башни-опоры высотой 200—400 м , несущие разветвлённое проволочное полотно; в сочетании со сверхмощными свыше 1 МВт радиопередатчиками они обеспечивают связь по всему земному шару, в том числе с подводными лодками, находящимися на глубине до нескольких сотен метров. В диапазоне УКВ широкое распространение получили параболические антенны, состоящие из металлического зеркала в форме параболоида, в фокусе которого помещён облучатель. Такие антенны применяются в радиотелескопах, системах спутникового телевидения и др.

В качестве подземных антенн в основном используют закопанные в траншеи проволочные системы. Особой сложностью и точностью изготовления отличаются антенны спутниковой радиосвязи например, раскрывающиеся при выводе на орбиту зонтики, параболические зеркала земных станций связи , а также радиоастрономические антенные системы, предназначенные для приёма радиосигналов из других галактик , радиолокации небесных тел и измерения космических расстояний. Характерная особенность развития современной антенной техники — использование антенн с обработкой сигнала цифровой, аналоговой, пространственно-временной, методами когерентной и некогерентной оптики и др.

К таким антеннам относятся фазированные антенные решётки с управлением ДН от ЭВМ, радиоастрономическая система апертурного синтеза. Перспективны глобальные наземные и космические системы апертурного синтеза, объединённые через искусственные спутники Земли. Современные методы анализа и синтеза антенн позволяют с большой точностью выбирать их геометрию, моделировать электромагнитные поля в дальней зоне, соответствующей классическим применениям систем радиосвязи и радиолокации.

Мишенков Опубликовано 4 мая 2023 г.

Установка индивидуальной наружной антенны сопряжена с трудностями монтажа на внешней стене здания. При этом качество приема напрямую связано с высотой установки антенны. В городских многоквартирных домах, в условиях плотной городской застройки коллективная антенна на крыше дома зачастую — единственная возможность устойчивого приема бесплатных цифровых эфирных каналов. Так как на нижних этажах зданий возможен неустойчивый прием.

Бывают антенны радиолюбительские, для приемников, телевизоров, роутеров, мобильных телефонов и другие. Антенна может быть, как коротеньким проводком, так и наисложнейшим инженерным сооружением. Но всё начинается с простого. Этот фильм — введение в мир антенн.

В процессе работы антенна излучает радиоволны, которые изменяются в зависимости от движения или смены состояния принимающего устройства и адаптируются под него. Система выпускает несколько лучей и в зависимости от передвижения получателя переключается с одного луча на другой. К примеру, изменение частот. Если сейчас проект предназначен для более низких частот, то в будущем будет возможность его использовать и на высоких частотах», — отмечают исследователи. Следующим этапом работ станут тестирование и доработка дизайна.

О возможных сроках коммерческого использования новинки ничего не сообщается. Информация об исследовании была недавно опубликована в журнале AIP Publishing. Источник изображения: AIP Publishing «В начале проекта перед нами стояло как минимум две задачи: повышение урожайности с использованием электродинамических свойств растений и применение изученных электродинамических характеристик для улучшения Wi-Fi-связи в лесных массивах. Для этого необходимо было понять, в какие цепочки и связи выстраиваются жидкости в капиллярах растений. У живой системы разные электродинамические параметры.

Изучая их с помощью методов СВЧ, мы отслеживаем динамику роста растений и можем наметить грамотный своевременный уход», — рассказал руководитель лаборатории радиофотоники Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ Дмитрий Филонов. В ходе проведения исследовательской деятельности учёные установили, когда листья растений могут стать электромагнитными резонансными структурами, способными поглощать или переизлучать энергию. В итоге им удалось выявить наличие взаимосвязи между ростом растения и его способностью улучшать или ухудшать сигнал Wi-Fi. После изучения электромагнитной структуры учёные попытались решить обратную задачу, то есть использовать систему не с целью поглощения, а с целью излучения. В итоге они создали антенну из кактуса, которая использовалась во время эксперимента.

Высокая доля воды в растениях способствует возникновению множественных электромагнитных резонансов. Учёные математически описали строение поля и резонансов стебля, подключили к нему источник, после чего кактус начал генерировать электромагнитное излучение. По мнению исследователей, дальнейшее изучение растений как функциональных электромагнитных элементов может внести вклад в общее направление экологически чистых многофункциональных устройств. Это позволит существенно снизить себестоимость запуска спутников на орбиту. Источник изображения: mitsubishielectric.

Mitsubishi пока продемонстрировала работу технологии, смоделировав космические условия на Земле и отправив на печать параболическую спутниковую антенну диаметром 16,5 см.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий