短波天线的原理和应用视频

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对短波天线设计原理的探讨

对短波天线设计原理的探讨

水平极化天线,使短波天线实现了真正的白天需要的波长最短。

曲线1表示在太1中求得的波长数值再乘以一个修正系
图1 必需的工作波段
图2 修正系数k1与地面纬度的关系
2 接收点射线的仰角和偏向
射线仰角
在设计短波天线时,到达接收点的射线仰角的数值具有重大的意义。

设计发射天线时,应该使它的方向图能保证接收点的射线具有最大的强度和最小的衰减,而接收天线的方向图则应该保证尽可能以最大强度接收这些射线。

射线以不同路径从发射点传播到接收点。

例如,通信距离为5 000 km、反射层高度为300 km时,从发射点到接收点可能经过两次、三次或更多次的反射。

仰角等于7°,三次时等于
例子说明,不同仰角的射线都可以到达接收点。

由于反射层的高度有昼夜、季节和年份的变化,到达接收点的射线仰角也随时间变化。

也可能由于反射面不均匀性出现以及射线的散射现象,仰角发生变化。

散射现象常常发生在夜间,特别
图3 射线仰角与通信距离的关系
242
图4 激励电流与振子轴垂直r0的关系图
图5 增益系数方向图(下转第252页)
243。

短波天线原理和应用

短波天线原理和应用

短波天线的原理和应用摘要:本文从电波传播和电离层分布特性的角度解释了短波电波辐射的特点,并介绍了常用短波天线的种类和特性。

对各类短波天线的架设要求和注意事项给出了建议和参考。

最后对短波天线的接地系统的设计给出了一些参考方案。

关键词:天线、电离层、极化、接地1.序无线电通信就是依赖于无线电电波在空间的传播而建立通信链路的,因此电波传播是无线电的一个重要环节。

对于不同的工作频段,电波的传播特性将有所不同。

同时所采用的辐射天线也将有很大的不同。

本文将就电波的传播特性和短波常用天线以及电台架设的注意问题作一些介绍。

1.1 电离层特性电波在空间传播将会受到电离层的影响,尤其是中短波的传播就是依赖于电离层的反射进行传输的,因此对电离层应有一些了解。

a)电离层的产生地球表面有1000公里高的大气层,由于太阳光辐射(x射线,紫外线)空气不断电离同时不断复合,这样空气中将存在着游离的带电粒子;b)带电粒子随高度增加而增加,在离地面较近的地方每立方米只有几个或几十个粒子,到接近1000公里时,每立方米将有上千或上万个带电粒子。

因电离层一般按如下分层:C层D层E层F1层F2层0~50kM 60~90kM 100~120kM 170~220kM 225~450kMc)电离层在白天、黑夜,一年四季将会有不同的变化。

白天由于有阳光,低层(D层)电离层浓度升高,反之黑夜时将降低。

一年四季变化也是由于因受阳光照射时间长或短而变化。

d)电离层在不断上下或水平运动,从而造成电波反射传播过程中的瑞利衰落和多普勒效应。

e)电离层具有非均匀分布性,类似云彩的特点,因而造成电波反射时的散射,多径时延。

f)电离层对电波的吸收随工作频率升高而减少。

对中长波吸收很大,如10~20kW的中波广播机覆盖面在100km左右,而1kW的短波可传送3000km。

即频率愈高的中短波信号愈容易穿越低层(D层)的电离层。

1.2 大地对电波的影响大地对电波的影响主要是地波传播的影响,大地不能视为良导体也不能视为绝缘体,由于地质不同应区分对待。

短波发射机天线分析

短波发射机天线分析

《装备维修技术》2021年第10期—249—短波发射机天线分析曲令军(新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心6501台,新疆 乌鲁木齐 830000)一、广播电视短波发射机天线基本概况对广播电视短波发射机天线的应用,主要是依靠完备的短波天线自动调谐系统来实现的,为了使应用效果达到最好,短波天调系统会针对能够影响应用效果的一些参数进行自动调整。

通常我们所关注的几项参数有:天线的输入阻抗、天线的极化方式、天线的增益、天线的主瓣、副瓣、波瓣宽度、副瓣电平、前后比、方向函数等,其中天线的输入阻抗、极化方式和增益是我们所关注的重点。

合理地调试好天线的输入阻抗有助于实现能够传输效率的提升,一般认为,天线的输入阻抗要接近于馈线阻抗。

天线的增益主要是实现辐射性能的全面提升,若想实现这一目的,需要我们结合天线的物理属性来做最合理的设计,比如天线的形状、尺寸、大小、结构,以及材质。

天线的极化方式有很多种,极化方式与天线的安装方式有直接关系,为了减少天线之间的相互干扰,一般我们会采用水平或垂直的极化方式,但在有些情况下,水平和垂直的极化方式并不能满足实际需求,所以,双极化天线、交叉极化天线和圆极化天线便开始得到更多应用。

需要说明的是,上述几项参数是互相联系和互相影响的,我们不能单一的从某一参数说明天线的好坏。

二、广播电视短波发射天线的分类广播电视短波发射天线的分类方式有很多种,按方向性进行划分有:全向和定向两种;按工作频段进行划分有:短波频段、超短波频段、卫星/微波频段;按能量来源进行划分有:有源和无源;按信号极化分类有:线极化水平/垂直、圆/椭圆极化左旋/右旋。

下面简单介绍一种短波天线类型: 1.短波多模多馈天线 这是一种全向宽频带天线,可以配3个发射机同时异频工作,适合远、中、近距离的通信,天线的工作效率取决于螺旋线的长度和大口直径。

2.短波扇锥天线 这种天线一般应用于固定通信台站,天线具有在工作频段范围内 免天线调谐、全方位、高效率等特点是固定台站对中远距离进行可靠通信的优选天线。

EH短波天线DIY---以磁场辐射为主的超小型的短波天线..

EH短波天线DIY---以磁场辐射为主的超小型的短波天线..

EH短波天线DIY---以磁场辐射为主的超小型的短波天线(2011-11-18 20:26:25)转载▼标签:分类:天线eh天线短波天线车载天线电磁场短波通联电台天线EH短波天线是依据新的天线理论所设计的天线,E(电场)H(磁场)互垂直的原理,将2个极板之间产生磁场,这个天线是以磁场辐射为主的,它的长度和波长没有严格关系,倒是它的直径和谐振频率密切相关。

下图为EH短波天线的磁场、电场示意图EH短波天线接线图:各波段的天线主体PVC管的推荐直径:80米200 MM40米100 MM20米51 MM15米25 MM10米19 MM极板采用铜箔制作,以上均为网络上的数据。

由于本次DIY的20m段EH短波天线,材料不齐全,摸索性的做了一定的尝试:主体采用了UPVC直径25的管材,极板使用的是铝质易拉罐饮料盒,谐振电感使用1mm的漆包线,谐振电容使用了5/40P的陶瓷可调电容(此电容耐压为50V,最大承受功率不能超过10W,换用真空可调电容后,使用功率可以提高到50至200W以上)。

制作完成后,在14.27MHZ短波频率上,驻波比能够调到1.37左右;同一时间和同一地点EH天线采用GP形式与倒V天线接受性能相比,EH天线为S7,倒V天线为S9,相差为2个S,后面补充了通联测试的报告。

总的来说,对于20m短波段的天线,EH的长度只有0.65m,也算不错了效果了。

以下为EH短波天线DIY的全过程:1、上极板制作2、下极板制作3、上下极板连接(固定前,将极板连线安装测试到位)4、上下极板安装到位整体图5、绕制电感线圈(中间的二个焊点为的谐振电容连接点,二面共四个端子)6、馈电段引出并标识编码7、接线完成后的天线内部(需要将内部导线等全部热熔胶固定,以免跑频)8、天线总成主体部(电容还未安装)9、安装上下极谐振电容10、EH天线就此完工,可以进行调试了11、调试(会有多个谐振点,仔细调整上下极板的电容值搭配,选择较好的谐振点)12、调试完毕,选择了驻波比为1.37的谐振点。

短波通信原理

短波通信原理

短波通信原理短波通信原理尽管当前新型无线电通信系统不断涌现,短波这一古老和传统的通信方式仍然受到全世界普遍重视,不仅没有被淘太,还在快速发展。

其原因主要有三:(一)短波是唯一不受网络枢钮和有源中继体制约的远程通信手段,一但发生战争或灾害,各种通信网络都可能受到破坏,卫星也可能受到攻击。

无论哪种通信方式,其抗毁能力和自主通信能力与短波无可相比;(二)在山区、戈壁、海洋等地区,超短波覆盖不到,主要依靠短波;(三)与卫星通信相比,短波通信不用支付话费,运行成本低。

近年来,短波通信技术在世界范围内获得了长足进步。

这些技术成果理应被中国这样的短波通信大国所用。

用现代化的短波设备改造和充实我国各个重要领域的无线通信网,使之更加先进和有效,满足新时代各项工作的需要,无疑是非常有意义的。

这里简要介绍短波通信的一般概念,优化短波通信的经验,以及一些热门的新技术。

1、短波通信的一般原理1.1.无线电波传播无线电广播、无线电通信、卫星、雷达等都依靠无线电波的传播来实现。

无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。

根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段,其中:超长波的波长为100,000米~10,000米,频率3~30千赫;长波的波长为10,000米~1,000米,频率30~300千赫;中波的波长为1,000米~100米,频率300千赫~1.6兆赫;短波的波长为100米~10米,频率为1.6~30兆赫;超短波的波长为10米~1毫米,频率为30~300,000兆赫(注:波长在1米以下的超短波又称为微波)。

频率与波长的关系为:频率=光速/波长。

电波在各种媒介质及其分界面上传播的过程中,由于反射、折射、散射及绕射,其传播方向经历各种变化,由于扩散和媒介质的吸收,其场强不断减弱。

为使接收点有足够的场强,必须掌握电波传播的途径、特点和规律,才能达到良好的通信效果。

常见的传播方式有:地波(地表面波)传播沿大地与空气的分界面传播的电波叫地表面波,简称地波。

短波天线——精选推荐

短波天线——精选推荐

一般开始玩主要在国内聊天7.050/14.270/21.400,再以后就玩玩dx。

.8上面主要是cw常用的短波天线(组图)常用的短波天线常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线(YAGI)。

除此之外,还有框型、钻石型、碟型等等,这里我们主要讨论前三类天线,其中重点探讨偶级天线及其变形。

从使用来看,GP天线主要用于近距离—中距离通讯,尤其是近距离通讯依靠地波传送,效果非常好。

而DP天线的近距离通讯效果惨不忍睹。

由于高度的限制,普通爱好者不可能架设很高的天线,一般来说5-10米高度的GP天线适合自己架设。

但是对于短波波长来说,这样的高度是远远不够的,例如180米波,即使1/2波长也有90米高,对于普通爱好者来说这是根本不可能实现的。

因此5- 10米高的短波天线如果希望用于短波全段就必须加感,这样发射的效率就很低了。

通常GP天线用于21-29M频段较为普遍,再低的频段就不再使用GP天线了。

此外,GP天线的防雷也比较难做,总不可能在天线旁边树一根比天线还高的铁管做避雷针吧?这是一支典型的DP天线的结构,其中红色部分为绝缘子,和两端的牵引绳隔开。

主振子长度为1/2波长*0.95缩短率。

为何要采用1/2波长呢?这是因为1/2波长中心抽头后两端各为1/4波长,这样天线的阻抗为50欧姆,才能够和发射机相匹配。

DP天线主要采用天波通讯,远距离通讯的效果非常好,且架设简单,不需要竖起很高的天线,制作成本低廉,因此为大多数无线电爱好者所采用。

DP天线有许多变形,下面我向大家一一做个介绍。

倒“V”天线,这是DP天线的一种变形方式,这样做的一则可以节省天线的占地面积,另一方面,可以改善原先DP天线的近距离地波通讯效果。

但这样做之后,天线具有了方向性,参见图中的最大辐射方向。

由于短波发射机可以工作在0-30M的各个波段,因此单一长度的天线就不能满足我们的需要了,而为每一个波段分别制作一根天线又不现实。

短波天线

短波天线

优化短波通信的方法1、改善短波信号质量的三大要素由于短波传输存在固有弱点,短波信号的质量不如超短波。

不过我们可以通过一些途径改善短波信号质量,使其尽可能接近超短波。

改善短波信号质量的三大要素是:正确选用工作频率;正确选择和架设天地线;选用先进优质的电台和电源等设备。

1.1 正确选用工作频率短波频率和超短波频率的使用性质完全不同。

超短波属于视距通信,距离短,可以固定使用频段内的任何频点;而短波频率则受到电离层变化、通信距离和方向、海拔高度、天线类型等多种因素的影响和限制。

用同一套电台和天线,选用不同频率,通信效果可能差异很大。

对于有经验的短波工作者来说,选频并不困难,其中有明显的规律性可循。

一般来说:日频高于夜频(相差约一半);远距离频率高于近距离;夏季频率高于冬季;南方地区使用频率高于北方;等等。

另外,在东西方向进行远距离通信时,因为受地球自转影响,最好采用异频收发才能取得良好通信效果。

如果所用的工作频率不能顺畅通信时,可按照以下经验变换频率:(1)接近日出时,若夜频通信效果不好,可改用较高的频率;(2)接近日落时,若日频通信效果不好,可改用较低的频率;(3)在日落时,信号先逐渐增强,而后突然中断,可改用较低频率;(4)工作中如信号逐渐衰弱,以致消失,可提高工作频率;(5)遇到磁暴时,可选用比平常低一些的频率。

计算机测频利用计算机测频软件预测可用频率对短波通信很有帮助,是国外经常采用的先进技术手段。

计算机测频系统能够根据太阳黑子活动规律等因素,结合不同地区的历史数据,预测两点之间在未来一段时期每天各时节的可用频段,具有较高参考价值。

美国、欧盟、澳大利亚政府的计算机测频系统数据比较准确,它们通过分布在全球的监测点采集和跟踪各种环境参数的变化提供频率依据。

其中澳大利亚的ASPAS系统面向全世界提供测频服务,安装和服务费用不高,很有使用价值。

1.2 正确选择和架设天线地线天线和地线是很多短波用户容易忽视的问题。

短波电台天线架设

短波电台天线架设
短波电台天线架设

CONTENCT

• 引言 • 短波电台天线基础知识 • 短波电台天线架设步骤 • 短波电台天线架设的注意事项 • 案例分析 • 结论
01
引言
目的和背景
短波电台天线架设的主要目的是为了实现无线电通信,特别是在 长距离通信和广播中。
在军事、民用和商业领域,短波电台天线架设都发挥着重要的作 用,特别是在没有其他通信手段可用的情况下。
绿色环保
在可持续发展理念的推动下,未来短波电台天线架设将更 加注重绿色环保,减少对环境的影响,实现与自然环境的 和谐共存。
智能化发展
随着人工智能和物联网技术的普及,未来短波电台天线架 设将朝着智能化方向发展,实现自动化监测、远程控制和 智能管理等功能,提高工作效率和安全性。
THANK YOU
感谢聆听
案例二
某短波电台天线架设项目在运行过程中出现了设备故障和维修困难的问题,原因 是设备选型不当、质量不过关以及缺乏有效的维护保养措施。
案例总结与启示
成功案例的共同点在于充分考虑了实际情况和需求,采用了先进的技术和合理的方案,确保了天线架 设的成功和高效。
问题案例的教训在于未能全面评估和应对各种风险因素,缺乏有效的维护保养措施,导致项目实施和运 行过程中出现了各种问题。
100%
避免干扰其他设施
在架设天线时,应尽量避免与其 他通信设施、电力设施等产生干 扰,如可能,应保持一定距离。
80%
做好防雷措施
天线应安装避雷针或其他防雷设 施,以避免雷击对设备和人员造 成伤害。
环境因素考虑
考虑地形影响
在架设天线时,应充分考虑地 形对信号传输的影响,尽量选 择地势较高、无遮挡物的位置 。
极化方式

短波天线原理和应用

短波天线原理和应用

短波天线的原理和应用摘要:本文从电波传播和电离层分布特性的角度解释了短波电波辐射的特点,并介绍了常用短波天线的种类和特性。

对各类短波天线的架设要求和注意事项给出了建议和参考。

最后对短波天线的接地系统的设计给出了一些参考方案。

关键词:天线、电离层、极化、接地1. 序无线电通信就是依赖于无线电电波在空间的传播而建立通信链路的,因此电波传播是无线电的一个重要环节。

对于不同的工作频段,电波的传播特性将有所不同。

同时所采用的辐射天线也将有很大的不同。

本文将就电波的传播特性和短波常用天线以及电台架设的注意问题作一些介绍。

1.1 电离层特性电波在空间传播将会受到电离层的影响,尤其是中短波的传播就是依赖于电离层的反射进行传输的,因此对电离层应有一些了解。

a)电离层的产生地球表面有1000公里高的大气层,由于太阳光辐射(x射线,紫外线)空气不断电离同时不断复合,这样空气中将存在着游离的带电粒子;b)带电粒子随高度增加而增加,在离地面较近的地方每立方米只有几个或几十个粒子,到接近1000公里时,每立方米将有上千或上万个带电粒子。

因电离层一般按如下分层:C层 D层 E层 F1层 F2层0~50kM 60~90kM 100~120kM 170~220kM 225~450kMc)电离层在白天、黑夜,一年四季将会有不同的变化。

白天由于有阳光,低层(D层)电离层浓度升高,反之黑夜时将降低。

一年四季变化也是由于因受阳光照射时间长或短而变化。

d)电离层在不断上下或水平运动,从而造成电波反射传播过程中的瑞利衰落和多普勒效应。

e)电离层具有非均匀分布性,类似云彩的特点,因而造成电波反射时的散射,多径时延。

f)电离层对电波的吸收随工作频率升高而减少。

对中长波吸收很大,如10~20kW的中波广播机覆盖面在100km左右,而1kW的短波可传送3000km。

即频率愈高的中短波信号愈容易穿越低层(D层)的电离层。

1.2 大地对电波的影响大地对电波的影响主要是地波传播的影响,大地不能视为良导体也不能视为绝缘体,由于地质不同应区分对待。

超短波电台天线原理

超短波电台天线原理

超短波电台天线原理
超短波电台天线,是一种用于传输超短波信号的天线。

其工作原理是通过改变天线的
长度来调整频率,从而实现信号的传输。

在实际使用中,超短波电台天线的长度一般是
1/4波长或1/2波长。

超短波电台天线的最大特点是适用于局部传输。

由于信号传输距离与天线长度有关系,因此超短波电台天线的传输距离很短,一般只能在千米级别使用。

不过,由于超短波信号
传输速度快,抗干扰能力强,因此在短距离里,超短波电台天线非常实用。

另外,超短波电台天线适用于多种传输方式,包括地面传输、空中传输以及障碍物传
输等。

在地面传输方面,超短波电台天线通常包括一根柔性天线和一个接收器。

天线经过
收集,将信号传输到接收器,接收器再将信号发送到接收器所在地点。

空中传输方面,超
短波电台天线可以通过飞行器、卫星等方式进行传输。

在障碍物传输方面,超短波电台天
线可以通过水泵、行车等设备进行传输。

总之,超短波电台天线在短距离局部传输方面具有广泛的应用价值。

在实际运用中,
需根据具体情况进行选型,确保传输质量以及传输距离的可靠性。

天线在短波通信中的应用

天线在短波通信中的应用

天线在短波通信中的应用作者:庞玉保来源:《科技传播》2019年第01期摘要近年来,通信技术在迅猛的发展,其中,短波通信作为一种经典的应急通信方式并没有随着技术的更新而被淘汰,反而得到了快速的发展和进步。

在短波通信中,天线的选择对通信质量具有很大的影响。

文章在分析短波通信基本理论基础上,研究了天线在短波通信中的应用,针对天线对短波通信质量的影响进行了详细的分析。

关键词通信技术;短波通信;通信质量;天线中图分类号 TN91 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2019)226-0103-021 短波通信技术概述短波的基本新式有地波和天波两种,主要形式是天波。

顾名思义,地波是指沿着地表传输的波,而天波是指从地面发出,经过电离层折射后返回地面的波。

因此,在地形比较复杂,地面建筑物比较多的地方,由于地波无法传输,更多地利用天波进行无线电通信,所以我们把天波称为短波的主要形式。

1.1 无线电波无线电波是一种电磁波,根据电磁波的波长,一般可以将其分为超短波、短波、中波、长波和超长波等几种类型,短波通信即利用短波来作为信息的载体进行通信。

无线电波在介质中和介质交界处传播时会存在反射、折射以及散射等现象,对其传播的方向路径会产生一定的影响,并且由于介质的吸收其场强会发生变化,只有对无线电波传播规律进行深入研究才能更好的利用其特性进行通信。

1.2 电离层在短波通信过程中,电离层起到了十分关键的作用。

电离层是一种处于电离状态的大气层,电离状态是指大气分子收到微粒流作用后成为离子和电子的过程。

对于短波通信而言,无线电波需要经电离层而发生发射作用,电离层的离子和电子浓度较高时,其反射频率也相对较高。

当季节发生变化或者时间变化时,对于不同的地区来说,电离层的浓度也不相同,因此对短波通信也会产生不同的影响。

1.3 传播途径短波的传播途径一般分为两种,分别为地波传输和天波传输。

地波传输指无线电波沿地表进行传播,地波传输的传输距离和地表的介质息息相关。

短波通信天线介绍课件

短波通信天线介绍课件

天线材料与结构
总结词
天线材料和结构对天线的性能和可靠性有着 至关重要的影响。
详细描述
在选择天线材料时,需要考虑其电气性能、 机械强度、耐腐蚀性以及成本等因素。常见 的天线材料包括铜、铝、钢等金属以及复合 材料。此外,天线的结构设计也需要充分考 虑其电气性能、机械性能以及安装和维护的 便利性。合理的结构设计可以提高天线的稳
水平极化天线在短波 通信中应用广泛,尤 其在广播和移动通信 领域。
水平极化天线通常用 于地面通信,其优点 是抗干扰能力强,传 输距离远。
垂直极化天线
垂直极化天线是一种短波通信天 线,其辐射方向在垂直面内。
垂直极化天线通常用于移动通信 和广播,其优点是结构简单、成
本低。
垂直极化天线在短波通信中应用 广泛,尤其在移动通信和广播领
宽带化技术
研究宽带化技术,提高短波通信天线的带宽,实现高速 数据传输。
抗干扰与保密性能提升
抗干扰技术
采用抗干扰技术,如滤波器、均衡器等,降低外部干扰对通 信质量的影响。
保密性能提升
加强天线加密技术和信号处理算法的研究,提高短波通信的 保密性。
THANKS
感谢观看
航空领域可以利用短波通信实 现飞机与地面之间的无线电导
航和语音通信。
海洋通信
在海洋环境中,由于卫星信号 覆盖不足,短波通信成为实现
远距离通信的重要手段。
应急通信
在灾害或紧急情况下,短波通 信可以快速部署,为救援队伍
提供可靠的通信保障。
CHAPTER
02
短波通信天线种类
水平极化天线
水平极化天线是一种 短波通信天线,其辐 射方向在水平面内。
02
背射天线通常用于增强信号传输质量和距离,其优 点是传输效率高、抗干扰能力强。

短波设备工作原理

短波设备工作原理

短波设备工作原理
短波设备是一种能够传输短波频段信号的通信设备。

其工作原理主要包括以下几个方面:
1. 信号发射:短波发射机将要传输的信号经过调制处理后,通过天线发射出去。

调制处理包括幅度调制、频率调制或相位调制等方式,将原始信号转换为适合在短波频段传输的信号格式。

2. 信号传播:短波信号在空间中传播时,会受到电离层和大气影响。

电离层对短波信号会产生折射、反射和散射等效应,使信号能够在大范围、长距离传播。

同时,大气中的电离层活动和拓展也会影响短波信号的传播质量。

3. 信号接收:短波接收机通过天线接收到经传播后的信号,并进行解调处理,将信号恢复为原始的语音、图像或数据等信息。

解调方式与调制方式相对应,通过解码处理,将信号还原为原始信息。

4. 信号处理:接收到的短波信号可能受到噪声、多径传播和干扰等影响,需要进行信号处理来提高接收质量。

常见的处理方式包括滤波、放大、去噪和解复用等。

总之,短波设备的工作原理涉及信号发射、传播、接收和处理等环节,通过调制和解调处理,使得短波信号能够在空间中传输,并将其转化为有用的信息。

短波电台天线操作方法

短波电台天线操作方法

短波电台天线操作方法
操作短波电台天线的方法如下:
1.调整天线长度:根据要接收或发送的频率选择适当的天线长度。

天线长度可以通过添加或移除天线的节段来调整。

2.选择天线型式:常见的短波天线类型包括偶极子天线、垂直天线和对数周期天线等。

根据实际需求选择合适的天线型式。

3.安装天线:将天线固定在适当高度的支架上。

确保天线垂直且稳固,避免与其他金属物体接触。

4.连接天线:将天线电缆连接到电台的天线接口上。

使用合适的连接器,确保连接牢固无松动。

5.调谐天线:通过调整天线的长度或电容装置来匹配电台的输出阻抗。

调谐天线可以提高电台的性能和传输效果。

6.定期维护:定期检查天线连接是否松动,清除可能的杂物积聚,并检查天线线缆是否损坏。

必要时,进行修复或更换。

需要注意的是,操作天线时应注意安全,避免不必要的触电风险。

在操作之前,
最好查阅相关的天线使用手册或咨询专业人士以获得更详细的指导。

山寨HF20A短波无盲区天线(DIY自制短波天线)

山寨HF20A短波无盲区天线(DIY自制短波天线)

山寨HF20A短波无盲区天线(DIY自制短波天线)这两年在网上发售的HF20A短波无盲区天线受到广大HAM的热捧,我自己也难免心动,但是考虑到其价格和钻研技术等原因,决定自己也能山寨一把。

在今年5月份的时候根据网上的图片和个别好友的描述进行了仿制,苦于没有时间一直没有拿出来使用,今年9-10月间在十堰出差期间得空进行了实际使用,感觉其不用调试的突出特点适合我等野外通联一族,甚喜!基于好东西不能独享的原则,现将制作过程、方法和体会分享如下并期待你的探讨。

一、HF20A天线的特点1、功能特点(来源于网络)HF20A是和种多用途单线行波天线,辐射效率高,架设方便,能够弥补一般天线存在的NVIS存在的盲区。

2、制作难点一是商家出售的成品中一个金属封装的吸收电阻太过于神秘,阻止了部分DIYer,不知其为何物而无法仿制,二是1:9巴伦的制作或者购买,要么是快递费太贵,要么是缺东少西元件难以凑齐,无法开工。

二、材料的准备(仅供参考,根据各人获取元件的渠道不同可选用不同的物料)1、0.4平方毫米多股铜芯线(由于是试验性质,考虑可能会不成功,所以选用的芯线较细,实际使用时可换成1.5-2.5平方毫米粗细)22米(买的整卷线100米35元);2、1:9巴伦1个(购买成品或自制,我是自制的,在网上购买磁环6元,快递费12元,防水盒4元快递费10元,接线柱1元,M座10元);3、水泥电阻500欧姆/50瓦1个(网上购买5元,快递费12元);4、300*200mm方形不锈钢管150mm1根(我找做防盗网的老板要的);5、不锈钢管堵头(我使用的是方形尼龙板298*198*100mm)2个(请好友加工的);6、十字形和一字形200mm木柄螺丝刀各1支(2元)。

三、制作过程:1、将多股铜芯线分别取19米1段和1.5米2段作振子备用;2、将两个螺丝刀上木柄砸碎取下,在金属头部套M6螺纹作地锚备用;3、将水泥电阻放入不锈钢管中,注意导线与钢管的隔离防止短路,两端安装尼龙堵头,引线穿出尼龙板备用,注意用脱水或者螺钉固定堵头,防止使用时承受拉力而被破坏;4、连接振子、吸收电阻、巴伦和地锚,连接方法如下图一,到此完成。

大功率短波发射天线的偏向发射原理研究

大功率短波发射天线的偏向发射原理研究

短波天线主要指的是在短波波段工作天线 ,包括发射以及接收天 线, 短波在进行传播时, 主要是利用电离层反射 , 在无线电通信 中发挥 重要的作用。 短波天线形式较多, 包括对称天线 、 倍波天线 、 同相水平天 线等 , 文章主要是分析大功率短波发射天线偏向理论, 以便提供参考。
1 同相水 平天线
同相水平天线指的是边射式平面天线阵,组成是 同相馈电水平对 称振子 , 为确保单向发射以及接收 , 于阵面侧设置的反射面。同相水平 天线主要应用领域是短波干线通信或者是广播 。 图 1偏 向开关示意图 图2 同相水平天线需要应用相同的对称振子, 数量相对多 , 于矩形平面 进行平行排列, 排列为 M层 N列 , 层间的距离是 n 5 。 , 。 是设计的波 在天线阵中,各个偶极子电流相位不 同,对各列电流相位进行各列变 转变到相等角度, 电流幅值不发生变化 , 在天线阵中, 辐射的波束会 长, 列 间的距离是 。 或者是 0 . 5 。 。 对临近两层振子在进行连接时, 主 化 , 出现偏转。 将偏转功能增加以后 , 在不同时间内, 1 副天线能够服务于多 要是应用双线交叉的形式 , 便于各层的振子之间能够形成同相馈电。 左 天线的利用率增加。要想使得辐射方向图出现偏转 , 需要对天 至右方 向, 在最底层 , 成对 的两列振子连接方式是列分配馈线 , 成对的 个地区 , 线阵中行因子进行改变。 两组应用列分配馈线进行连接 , 合并为主馈线 , 与发射机或者是接收机 2 . 2 进行偏向发射 相连 , 例数通常是 2 列、 4 列或者是 8 列, 每列的分配馈线在进行连接的 要想进行偏 向发射 ,最为关键的因素是辐射元问电流相位差需要 过程 中, 必须对称 , 确保各列的振子进行同相馈电。 在每列 , 各层的振子 得到保证。 对于短波天线而言 , 各列振子之间获得电流相位差的方式主 电流是等幅, 各列振子的电流也是等幅。 各列振子的电流也可以逐步的 要是在馈线传输的过程中, 电磁波会形成相位移。 要想保证水平辐射方 减小幅度 , 方向为 由内到外 , 如果根据道尔夫 一切比雪夫法进行设计 , 需要对各列振子馈线长度进行变化 , 这样能够产生电流 振子 电流分配实现最优 , 对分配馈线进行特殊的设计 , 边瓣电平能够减 向图出现偏转 , 对于两列振子而言 , 馈电点 0 小。要想实现单向的辐射 , 于阵面后 1 / 4 。 位置, 需要对另一个同样反 相位差 。当偏 向开关处于 B点的情况下 , 左右振子流相位差是 0 , 在辐射方向图 射振子阵进行平行装置 , 主馈线与短路棒进行连接 , 对反射阵地电流进 到这两边具有相同的馈线长度 , 最大值 的方向和振子平面相垂直 ; 当偏向开关处在 A点的情况下 , 行调整; 或者是于天线阵后 1 / 4 。 位置 , 安装导线栅网, 大于阵面, 导线 中, O A E和 O A D长度差为 2 L , E列辐射元与 D列辐射元相 比, 电流相位会 和振子轴平行 , 线间的距离低于 1 / 1 0 。 。于两个直立支柱之间, 应用吊 为角度 E, 它的值主要的影响因素是当电流经过 2 L馈线时 索架进行架构 , 振子轴和地面平行。在雷达上应用时, 于中央支柱架设 出现滞后 , 所产生的相位差 , 在这种情况下 , 辐射方 向图偏转方 向为向右。如图 1 反射栅 网。在馈电口, 振子应用双线棒进行栅网固定 , 天线和支柱安置

短波电台天线架设-课件

短波电台天线架设-课件
外架设。 • (2)鞭天线 • 9350车载天线
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3、天线架设应注意的问题
1 三线宽带天线的安装 • 首先确定天线的安装位置: • 远离干扰物,如建筑物、大树、植物等 • 设置正确的通信角度 • 远离其它的天线系统
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三线天线可进行平行架设,要求有长至少30米,宽至 少5米的场地,天线架设标高7.5米(适合3000公里内 通信)天线体正不能有铁质物体
什么是短波天线
天线是完成高频电流能量和电磁波 能量互换的一种能量转换装置
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短波天线的作用
• 在无线电台通信中,天线有着极其重要的 地位。天线质量如何,对通信质量,通信 效果,起着关鍵性的作用。
• 采用高质量、强方向的天线,可以大大节 省发射功率或降低对接收设备的要求,以 提高工作信号的强度,因此在实际工作中 一定要十分重视天线的正确架设和使用
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2、几种常用的天线
• 一般来说,根据其极化方式来分,大致可分为 线天线和鞭天线。
• (1)线天线 • A、对数周期天线 。主要特点是方向性强,价格昂
贵。 • B、三线宽带天线:安装架设简单,性价比高。 • C、两线宽带天线:安装架设简单,但方向性强, • E、斜天线:安装架设简单,方向性强,适合在野
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(3)双极天线
• 又称为水平对称振子天线或∏形天线,优点: 结构简单,方向性强,便于携带,架设和 撤收方便,通信距离远。
• 架设高度一般在10-15米左右 低于5米。
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双极宽带天线
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(一)双极天线架设前的准备工作
双级天线的架设是每一 名电台工作人员的基本功之 一,因此,必须熟练掌握它 的架设方法。
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2 拔地钉 身体下蹲成弓步,左手握住地钉拉绳,右手抓
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短波天线的原理和应用视频
介绍
短波天线是一种用来发送和接收无线电信号的装置,广泛应用于无线电通信、
远距离通信和天文观测等领域。

本文将通过视频的形式,介绍短波天线的原理和应用。

视频内容概述
本视频将分为以下几个部分进行讲解: 1. 短波天线的基本概念和原理 2. 不同
类型的短波天线及其特点 3. 短波天线的安装和调试 4. 短波天线的应用场景和实际
案例
短波天线的基本概念和原理
•短波天线是一种特殊的天线,用来发送和接收无线电信号。

•短波天线利用电磁场的辐射和谐振的原理,将电能转化为电磁波,并传输到空间中。

•短波天线的长度和形状会影响其天线的特性,例如频率响应和辐射方向性。

不同类型的短波天线及其特点
1. 垂直天线
•垂直天线是一种常见的短波天线,其长度通常为四分之一波长。

•垂直天线适用于地面波和天波的传输,具有较低的辐射角度和较广的覆盖范围。

•垂直天线适用于中短距离通信,如无线电台、航空通信等领域。

2. 水平天线
•水平天线是一种水平放置的天线,其长度通常为半波长或全波长。

•水平天线适用于地面波的传输,具有水平辐射方向性和较大的辐射范围。

•水平天线适用于中长距离通信,如广播、远距离无线电通信等领域。

3. 定向天线
•定向天线是一种具有较强辐射方向性的天线,通过调整天线的形状和方向,可以实现信号的定向传输和接收。

•定向天线适用于远距离、高速数据传输等需要较强方向性的通信场景。

短波天线的安装和调试
•短波天线的安装需要考虑周围环境和电磁干扰等因素。

•安装前需进行天线的校准和调试,以保证天线的正常工作。

•调试包括天线的定位、连接、接地等方面的工作。

短波天线的应用场景和实际案例
1. 无线电通信
•短波天线广泛应用于无线电通信领域,包括电台、无线电报、航空通信等。

•短波天线能够传输大量的信息并覆盖较大的通信范围。

2. 远距离通信
•短波天线在远距离通信中起到重要作用,例如远距离电视转播、国际长途通信等。

•短波天线能够跨越大片海洋或山脉,实现远距离信号的传输。

3. 天文观测
•短波天线也被应用于天文观测领域,用于接收并分析来自宇宙的弱无线电信号。

•短波天线能够捕捉到宇宙中的广播信号和天体的辐射,为天文学家研究宇宙提供重要依据。

总结
短波天线是一种重要的无线电通信设备,通过视频中的介绍,我们了解到了短波天线的基本概念和原理,不同类型的短波天线及其特点,短波天线的安装和调试过程,以及其应用场景和实际案例。

短波天线在现代通信和天文观测中发挥着重要的作用,为人类的无线通信和宇宙探索提供了重要支持。

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