蛛网定向天线Spiderbeam

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2.4G_各式各样WiFi天线的DIY试验

2.4G_各式各样WiFi天线的DIY试验

2.4G WiFi 天线的DIY试验初学者型奶粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。

经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。

选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。

二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。

笔者就是随便拿了一个奶粉罐制作的。

下面是参照外国WIFI网站的图片而画的制作图。

各数据如下:中心频点=2.445G圆筒直径=127mm圆筒长度=111mm振子长度=31mm振子距圆筒底部边距=37mm从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。

但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G 的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。

这样一来把损耗减到最低。

有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。

一般来说馈线直径越粗越好,而且长度要尽量短,不然馈线过长所造成的损耗比天线增益还大,失去DIY的意义!笔者使用的馈线直径由于比较小,所以长度取在1米这个数值。

自制超强无线网卡【无敌彪悍网卡,我这里的最全!!】

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[终极DIY]让小P和本本最远收到120英里外的信号无线上网!0无线路由器越来越普及,引出的讨论也越来越多。

特别是信号强度,接收性的问题相当值得注意。

而大家最经常想到、比较可行的办法就是采用增益天线。

因此,编者特收集整理相关制作天线的例子,从国内外、从低端到终极,以一种比较客观的角度,展示天线制作的技巧方法、天线的作用有多大、能达到什么样的效果。

初学者型奶粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线……让人看得眼花缭乱。

经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。

选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。

二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。

笔者就是随便拿了一个奶粉罐制作的。

下面是参照外国WIFI网站的图片而画的制作图。

各数据如下:中心频点=2.445G圆筒直径=127mm圆筒长度=111mm振子长度=31mm振子距圆筒底部边距=37mm从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。

但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。

这样一来把损耗减到最低。

有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。

坊盗网上“双飞燕”——自制支架安装C波段网状天线

坊盗网上“双飞燕”——自制支架安装C波段网状天线
▲图2
l p s m仲0a c = aa _0 m 6 ~ 卜l l 4 M 曲c gc 0 咖m
2 l年 第9 oo 甥
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▲ 3
▲图4
才能调 节 的精确 。在立柱 A 部分 与 B 部分 头的安装位置 的原 因 ,安装 在支 架上后就 但是高空作业还是比较危险的行径 ,相对
天线 呢? 阳台是 整个 家庭房屋 的 主要采 光处 ,安装天 线 就 不能 只考 虑自 己 ,也 应当 为家人 着想 ,尽量 减少天 线
对 阳光 照射 的阻挡 ,另外 防盗 网 的承 重也 是有 限的 ,还
应 当 尽 量 选 择 重 量 轻 的 天 线 ,本 着 以 上 的 两 个 原 则 , 经
过笔 者多方打 听 ,最后选 择了河北 某天线厂 出品的 12 .米
铝合 金网 状卫 星天线 正好 满足 了笔者 的要 求 ,全铝 合金
龙骨 ,铆钉 压制 的铝 网 ,表 面 喷塑处理 ,重 量轻 、精度 高 ,又耐腐 蚀 ,抗风 性能好 ,实 在是不 可多得 好天 线 ,
立 刻出手购 回两面。
之间的挝弯处用两条钢筋斜拉焊接固定 ,
很 难从 阳 台内伸 手 进行 调 节高 频头 的焦 而言是第~种方法比较适宜。 最 后 ,安 装 完成 后 的天 线 如 图3 所
以 增加 立 柱 的稳 定 性 ,防 止 大风 情 况 下 天 距和极化角 ,所 以在用绳 子吊装天线 面安
线面带动立柱的晃动 。
信号质量也 已下降至4 左右 ,与正 常情况 者 想到 了可 以用D B 收机 的盲扫功 能来 的 ,其 对 下 行 频 率 的 搜 索 采用 3 H 为 一 步 O V接 Mz
下 的 7相 差 很 大 。考 虑 到 中教 能收 到 , 只 2

rod antenna 工作原理

rod antenna 工作原理

rod antenna 工作原理rod antenna(杆状天线)是一种常见的无线通信天线,它的工作原理是通过接收和发射无线电波来传输信号。

杆状天线由一个长而细的导电杆构成,通常是金属材料制成。

在无线通信中,杆状天线被广泛应用于电视、无线电、无线通信以及雷达等领域。

杆状天线的工作原理是基于电磁场的相互作用。

当电流通过导线时,会产生一个以导线为中心的电磁场,这个电磁场会传播出去。

当电磁波遇到杆状天线时,会激发导线上的电流,从而产生电磁辐射,将信号传输出去。

杆状天线的长度通常与要接收或发射的信号的波长相对应。

当天线的长度与信号的波长匹配时,天线能够有效地接收或发射信号。

如果天线的长度与信号的波长不匹配,天线的效果会大打折扣。

杆状天线可以是单极天线或双极天线。

单极天线是指只有一个导体杆的天线,而双极天线则是指有两个导体杆的天线。

单极天线通常用于接收信号,而双极天线通常用于发射信号。

杆状天线的性能受到多种因素的影响,包括天线的长度、直径、材料以及周围环境等。

天线的长度应该与要接收或发射的信号的波长匹配,以获得最佳的性能。

天线的直径和材料也会影响天线的性能,较大的直径和较高的导电性材料通常可以提供更好的性能。

此外,天线周围的环境也会对天线的性能产生影响,例如天线周围的建筑物、树木、地形等。

杆状天线具有一定的方向性,即它在接收或发射信号时对特定方向的信号更加敏感。

这种方向性可以通过调整天线的方向来实现。

通过调整天线的方向,可以改变天线对不同方向的信号的接收或发射效果。

总结一下,杆状天线是一种常见的无线通信天线,它通过接收和发射无线电波来传输信号。

天线的工作原理是基于电磁场的相互作用,当电流通过导线时,会产生电磁场,从而激发导线上的电流,将信号传输出去。

天线的性能受到多种因素的影响,包括天线的长度、直径、材料以及周围环境等。

通过调整天线的方向,可以改变天线对不同方向信号的接收或发射效果。

蛛网天线

蛛网天线

安装指导书20/15/10M 蛛网天线20/17/15/12/10M 蛛网天线© df4sa 2002-2004 Version 2.10 dipl.-ing cornelius paul · liebigstrasse 2-20 · d-22113 hamburg · info@ · 目录1.介绍 2 1.1 蛛网定向天线简介 3 1.2 材料清单 42.准备工作 5 2.1 制作天线中央连接件 5 2.1.1 加工金属部件 7 2.1.2 装配 8 2.2 制作塑料绝缘子和拉绳 8 2.2.1 制作塑料绝缘子 8 2.2.2 制作拉绳 8 2.2.3 裁剪扎带 9 2.3 制作反射振子与引向振子 10 2.3.1 裁剪导线 10 2.3.2 连结绝缘子与振子 11 2.4 制作驱动振子 12 2.4.1 裁减导线 12 2.4.2 制作平行馈电线 13 2.4.3 连结绝缘子与拉线 14 2.5 制作同轴线扼流式巴伦 15 2.5.1 加工巴伦外壳 15 2.5.2 装入巴伦 163.装配 17 3.1 装配支撑部分 17 3.1.1 安装垂直撑杆 17 3.1.2 安装玻璃钢管子 17 3.2 安装反射振子和引向振子 20 3.3 安装激励振子 21 3.4 SWR调整 234.附加内容 24 4.1 单一模式工作的振子长度(20/15/10m—CW/SSB) 24 4.2 5波段版本(20-17-15-12-10m) 25 4.2.1 材料清单 25 4.2.2 制作导线振子(反射/引向/激励) 26 4.2.3 5波段装配图 27 4.3 “低太阳黑子”版本(20-15-10m) 28 4.3.1 材料清单 28 4.3.2 制作导线振子(反射/引向/激励) 28 4.3.3 装配图 291. 介绍通过下面一步一步的制作指导,您可以从零开始做出一个属于自己的蛛网定向天线。

【精品】自制无线网卡天线(二)蚊香和漏斗篇

【精品】自制无线网卡天线(二)蚊香和漏斗篇

自制无线网卡天线无线国外有不少介绍自制WIFI天线的网站,方案各种各样。

最简单的方案应该是在原有的天线上加反射器,反射器可以是金属箔片或金属网,最酷的要算用金属漏勺做反射器,有的用装薯片的筒做反射器的不过已经替换了原有的天线了。

其实最简单的解决方案是将原有的天线用铜轴电缆延长,但延长线有损耗,效果不会好。

在原有天线上加反射器可以增加增益,但没有改变我电脑上天线的位置,加上机箱到墙之间的位置有限,效果也不会太好;螺旋天线和Cantenna的增益较高但积较大,最后我选择BiQuad天线,体积较小,虽然增益没有螺旋天线和Cantenna天线高,比起原有的天线增益要高,这在家里用足够了。

天线的具体制作方法懂英语的可以看这个网站http://koti.mbnet.fi/zakifani/biquad/,不懂英语的看看上面的图片也就应该能明白了。

我根据手头有的材料进行了小小的改动。

制作天线所用的材料:1、铜线:家里装修时电工剪断的电线线头长244mm,直径1.5mm。

2、反射器:装修剩余的铝扣板15cm宽,123mm长。

3、同轴电缆:50ohm同轴电缆,型号RG-58,长1m,75ohm同轴电缆,长5mm。

4、同轴电缆接插头:一对。

5、9伏废电池一个。

制作天线的工具:1、老虎钳2、电烙铁3、小刀4、起子5、镊子为了废物利用,反射板我用了铝扣板,节约了买敷铜板的费用,但是铝上面无法焊接,不能像MiikkaRaninen那样将同轴电缆的屏蔽层直接焊在反射板上,所以我决定用同轴电缆接插头为天线进行支撑和馈电,这样天线和同轴电缆是通过接插头连在一起的,为以后测试不同的天线提供了方便,其代价是增加了损耗,不过影响应该不大。

第一步、首先在铝扣板中心打一个孔,去除表面的涂层,然后将接插头拧在铝扣板上。

用尺测量反射平面到插座顶端的距离是15mm,按要求反射板到天线的距离要16mm到18mm,而且都应该有屏蔽层包着。

接插头的顶端5mm是裸露的焊接铜芯,因此需要将屏蔽层向上延伸5mm,同时也将铜芯加长2mm。

自制圆网状抛物面天线

自制圆网状抛物面天线

自制圆网状抛物面天线随着“村村通”工程的深人展开,现在绝大部分的市县都开通了多路微波分配系统(MMDS),使得更多的居民特别是农村居民能收到更为丰富多彩的电视节目。

MMDS是比较符合我国农村当前电视发展实际的。

但目前市售的家用栅网状天线微波接收套站,其有效的接收距离与效果却不尽如人意,在距离发射台20km以内接收信号质量尚可保证,而在20km以外即出现雪花点增多、图像模糊不稳、伴音不清的现象,如果距离为50~60km,即使在无任何阻挡的高楼顶部也难以接收到信号,换用增益为38dB的降频器也不奏效。

现将自制圆网状抛物面天线的方法介绍如下:1.用φ14mm的钢筋焊成一个φ2.4m的大圆圈。

制作圆圈前,可先在地面上用粉笔画出一个φ2.4m的圆,然后将钢筋截成四段,每段长度为1.884m,用手工将每段钢筋弯成圆弧并使四段与地面圆圈重合,再用电焊机焊接成一圆圈,如图1。

2.制作抛物面骨架。

在地面上以1.8m为半径画出一段弧线,然后标记出一段弦长为2.4m的弧,如图2。

按此弧度形状用φ14mm的钢筋弯成两根拱钢,用作抛物面的主支撑筋,并呈十字形交叉焊接于图1的圆圈上,交叉点必须保持平面状态,因此两根钢筋交叉处不能重叠,只能让其中一根钢筋分为两等分,其两个断面再与另一根支撑筋的中点对接焊牢,如图3中的实线画的弧线。

另取φ6mm的8段圆钢弯成符合上述弧线要求的钢筋(其弧长是主支撑筋的一半),如图3中虚弧线所示,焊接牢固。

注意中心交叉点亦须保持平面状态,不能重叠。

最后在抛物面的外表面用φ6mm的钢筋,焊上三道直径不同的圆圈作为加固整个骨架,如图4所示。

至此,整个骨架制作完毕。

3.在骨架内表面的每根钢筋上,从边缘往中心点每隔10cm作标志点,在等高点上用8号镀锌铁线围成一个圆圈,用建筑上扎钢筋的小铁丝把8号铁线绑牢在每一根钢筋上。

其余的也是每相隔10cm的等高线上就绑上一个铁线圈,直到离“锅底”30cm时为止。

这些同心铁圆圈的作用是,当在骨架上安装反射网时,它们将起到保证反射网面为光滑的抛物面的作用。

蜘蛛丝的超能力

蜘蛛丝的超能力

蜘蛛丝的超能力作者:June来源:《中华手工》2012年第06期提到蜘蛛,你也许会浑身起鸡皮疙瘩,但如果你知道蜘蛛丝的诸多神奇妙用,就会对它另眼相看。

蜘蛛丝是一种特殊的蛋白纤维,具有很强的弹性、柔韧性和延展性,也具有轻盈、耐紫外线、生物可降解等优点,是包括蚕丝在内的天然纤维和合成纤维所无法比拟的。

作为一种新兴的生物材料,蜘蛛丝有着有趣的、惊人的性能。

它可以用来制作精美的服饰,可以用于制作小提琴弦,并演奏出令人振奋的琴声。

它比目前防弹背心里的“纤维B”更坚固,若将其拧成铅笔一样粗的绳索,只要一根就能把一架正在飞行的波音747飞机拉住。

目前,蜘蛛丝优良的性能引起了世界各国科学家的兴趣和关注,不少科学家还在研究大量“生产”蜘蛛丝的方法。

随着现代科技的飞速发展,生物技术及其工业应用的日趋成熟,蜘蛛丝的超能力将在更多领域得以展现。

超能力一:蜘蛛丝金缕衣2012年1月,位于伦敦的英国著名艺术博物馆V&A展出了一件华丽神秘的艺术品,震惊了欧洲甚至全球。

那是一件以百分之百的天然蜘蛛丝纯手工织就的“金缕衣”,也是目前世界上仅有的一件大型黄金蜘蛛丝服装。

这件“金缕衣”由Simon Peers和Nicholas Godley共同指导完成。

19世纪的时装与插画激发了他们的灵感,于是两人从2004年就开始用蜘蛛丝做试验,试图复兴正被遗忘的古典艺术。

为了制作这一大片面料,工人每天早上在马达加斯加的高地上捕捉蜘蛛,然后将其放入为了收集蛛丝而特别设计的甲胄中。

这些训练有素的操作者一次给24只蜘蛛取丝,蜘蛛在完成吐丝任务后会被放生回原野。

仅仅这一块面料,就用了将近100万只黄金圆蜘蛛所吐的丝,耗用了80名操作者5年的时间。

采集完毕后,大量的蜘蛛丝用锥子缠绕,运送到编织作坊,由熟练的工人将蜘蛛丝的拉伸性能发挥到最佳。

在马达加斯加加工的织物中,每条基础经纱由96条原蜘蛛丝加捻而成,每条纬纱由10条原蜘蛛丝加捻而成。

面料的一个编法耗用96根纱线,里衬有48根,大面积的刺绣纱由24根未加捻原丝组成。

(整理)自制无线路由器定向天线的简单方法与步骤

(整理)自制无线路由器定向天线的简单方法与步骤

自制无线路由器定向天线的简单方法与步骤自制无线路由器定向天线的简单方法与步骤基于2.4GHz的802.11b无线协议的理论传输距离约为室内100米、室外300米。

但是在实际应用中,由于干扰以及物体阻挡等原因,无线信号的覆盖范围就更为有限。

国家对无线局域网设备的发射功率有一定的限制,因此厂商也不可能通过加大设备的发射功率来提供更好的信号强度。

如果您想让自己的无线接入点覆盖更为广泛的面积,或是在单一方向拥有更长的数据传输距离,那么为无线设备安装额外的天线则是个不错的解决方法。

在市场上我们可以买到一些无线厂商生产的外置天线,不过其价格都比较昂贵。

觉得这东西并不是物有所值?那我们就自己做一个,即省了钱又有DIY的乐趣,何乐而不为呢?虽然无线电技术对于很多人来说是非常陌生的,不过这次所制作的2.4GHz天线并不要求您要精通无线技术,除了依照我们所提供的数据外,您只要会用电钻、剪刀、电烙铁就足以应付了。

用罐头盒制作天线-准备工具工欲善其事必先利其器。

我们需要准备的工具有:电钻、锯、电烙铁、锉、砂纸、美工刀。

如果没有电钻和锯也没关系,找一把锋利的大剪刀也一样能干活;锉可以用砂纸来代替,200或400目砂纸都可以。

电烙铁恐怕是必不可少的工具,如果你实在不想自动动手焊接,那么在卖无线接插件的地方通常都会提供焊接服务,不过手工费可能比你买的配件还要高。

用罐头盒制作天线-准备材料罐头盒子在这个部件的准备上,其实没有什么严格的规格要求。

通常情况下,尽量使用长一些和大一些的金属罐头盒。

在开始改造前,最好将上面的标签撕掉并清理干净,我们使用的是一个雀巢咖啡的马口铁罐头。

铜线铜线是用来作为天线使用。

不用很多,大概有5厘米就足够了。

我们使用的铜线是从1平方单只铜电线中剥出来的,正好可以紧密地插入接头中。

绝缘胶布在天线的制作过程中会将罐头盒截掉一部分,即便使用锉、砂纸打磨后,断口是非常锋利的。

使用绝缘胶布将罐头锋利的边缘部分包裹起来,会让你的制作过程更为安全。

[指导]魏笑:蜘蛛丝的特性及其应用前景

[指导]魏笑:蜘蛛丝的特性及其应用前景

蜘蛛丝的特性及其应用前景魏笑摘要:蜘蛛丝是极坚韧的蛋白质纤维,兼有极好的强度和弹性,尤其是蜘蛛大囊状腺产生的拖丝,具有独特的机械性能,是自然界颇具应用潜力的生物材料。

可是,迄今还不能像利用蚕丝那样大规模的、充分的利用它。

随着基因工程技术迅猛的发展,这一愿望的实现已被排到日程上了。

预计在不久的将来,仿生方法将大规模生产这种令人神往的纤维状材料,满足各种用途。

本文就蜘蛛丝的物理特性及其应用前景在此做一介绍。

关键词:蜘蛛丝力学特征丝蛋白质蛛丝应用1、蜘蛛丝的特性1.1、蜘蛛丝的比重和强力它的强力1.1GPa接近于典型高强力工程钢的1.3GPa,但蜘蛛丝的密度1.3比钢7.8低得多,在相同重量下蜘蛛丝是强度最大的材料。

1.2、蜘蛛丝的刚性蜘蛛丝刚性较大,要使其断裂需要更多的力,其弹性较小。

蜘蛛个体差别,如纺丝速度和体温也会影响丝的直径,从而影响丝的断裂强力。

1.3、蜘蛛丝的应力应变性质力学特性实验表明,蜘蛛丝中的拖丝是目前已知的具有高硬度、高强度、高韧度的生物材料之一。

而蜘蛛丝中的鞭毛丝具有与拖丝不同的特性,鞭毛丝是一种高弹性的类橡胶材料,高弹性、高强度使鞭毛丝具有和拖丝相近的韧度。

根据聚合物材料应力应变曲线分类的原理,拖丝是一种硬而强的材料,而鞭毛丝则是一种软而韧的材料。

1.4、蜘蛛丝的粘弹性当昆虫撞击蜘蛛网时,会在丝拉索上形成直角的冲击负荷,由于拖丝和鞭毛丝均具有高韧度,两者的平衡阻滞约为65%,即昆虫飞行时所具有的动能约有65%被吸收转化成热量,因而不致于使昆虫通过反弹作用被弹出蜘蛛网 J。

由于蜘蛛丝具有高韧性、高水平的内部分子摩擦和高平衡阻滞等特点,被认为是一种粘弹性的生物材料,其力学特性具有应变率依赖性。

1.5、蜘蛛丝的超浓缩特性拖丝对水敏感,当浸入水中时会收缩为原来的40%一50%,力学特性也发生显著变化,起始硬度下降3个数量级,在性状上变成与类橡胶材料一致。

鞭毛丝在水中也会发生收缩,但水对其力学特性的影响不是非常显著,蜘蛛丝的这种收缩现象被称为超浓缩。

自己制造无线网络增益天线

自己制造无线网络增益天线

无线路由及网卡增强信号方法以下是我从多处收集来的DIY天线的方案,集中在这里,供网友学习,制作。

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初学者型奶粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线……让人看得眼花缭乱。

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二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。

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但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。

这样一来把损耗减到最低。

有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。

通俗易懂!看完你就是半个天线专家了

通俗易懂!看完你就是半个天线专家了

通俗易懂!看完你就是半个天线专家了01—揭开天线的⾯纱众所周知,天线是基站和⼿机发射信号⽤的。

天线这个词的英⽂是Antenna,原意为触须的意思。

触须就是昆⾍头顶上的两根长长的细丝,可别⼩瞧这样不起眼的玩意⼉,昆⾍正是由这些触⾓发送的各种化学信号来传递各种社交信息的。

与此类似,在⼈类世界⾥,⽆线通信也是通过天线来传递信息的,只不过传递的是承载着有⽤信息的电磁波。

下图就是⼿机和基站之间相互通信的⼀个⽰例。

那么实际中的天线都长什么样呢?由于⽤途的不同,天线的形态实在是太多了,⼤到接收电视信号的锅(抛物⾯天线),⼩到隐藏在⼿机中的天线,因功能不同⽽形态各异。

说到天线,⼤多数⼈最常看到的就是家⾥⽆线路由器的天线了。

就是这⼀根根棍⼦⼀样的天线,让我们能享受到飞⼀样的⽹速。

在很久以前,听⼴播是件很时髦的事情,收⾳机上⾯都有⼀根能⼀节⼀节拉伸的长长的天线,这种天线和路由器天线如出⼀辙,叫做鞭状天线,也叫伸缩天线或者拉杆天线。

在史前时代,每个城市的最⾼建筑必然是电视塔,电视也都是通过天线来接收从电视塔发来的信号的,其顶上的两根触⾓⼀样的鞭状天线形成了很多⼈对天线的最初印象。

不论是形状还是作⽤都和昆⾍的触须完全类似。

除此之外,还有各种各样,形形⾊⾊的不同类型的天线,按照不同的分类⽅法都可以给出不同的类型。

1、按⼯作性质可分为发射天线和接收天线。

2、按⽤途可分为通信天线、⼴播天线、电视天线、雷达天线等。

3、按⽅向性可分为全向天线和定向天线等。

4、按⼯作波长可分为超长波天线、长波天线、中波天线、短波天线、超短波天线、微波天线等。

5、按结构形式和⼯作原理可分为线天线和⾯天线等。

6、按维数来分可以分成两种类型:⼀维天线和⼆维天线。

7、天线根据使⽤场合的不同可以分为:⼿持台天线、车载天线、基地天线三⼤类。

就像盲⼈摸象⼀样,每种分类⽅式都只能描述天线的⼀个侧⾯或者⼀类特征,把这些分类法所针对的特征全部糅合起来才能看清天线的全貌。

蜘蛛丝Ⅲ:超级抗损伤网

蜘蛛丝Ⅲ:超级抗损伤网

蜘蛛丝Ⅲ:超级抗损伤网
蒋持平
【期刊名称】《力学与实践》
【年(卷),期】2014(036)005
【摘要】介绍蜘蛛丝独特的线弹性-软化-强非线性硬化的应力应变曲线对建造超级抗损伤的和超级带缺陷工作能力的蜘蛛网的作用.这种独特力学性质使得蜘蛛网一旦局部靶载荷超载,承载网丝在经历软化大变形后急剧非线性硬化,独自承担过量载荷,直至断裂,而其余网丝的内力继续保持在安全范围内,实现损伤局部化与极小化.仅改变一下应力应变曲线的形状,就使网具有了超级抗损伤能力,体现了蜘蛛应用力学知识的神奇.
【总页数】4页(P676-679)
【作者】蒋持平
【作者单位】北京航空航天大学固体力学研究所,北京100191
【正文语种】中文
【中图分类】TS102.3
【相关文献】
1.超级纤维蜘蛛丝的研究进展 [J], 张家明;孙雪飘
2.超级纤维蜘蛛丝的研究与开发利用现状 [J], 惠晶;徐红
3.蜘蛛丝Ⅰ:超级力学性能 [J], 蒋持平
4.超级纤维蜘蛛丝的研究动向 [J], 赵爱春;夏庆友;鲁成;向仲怀
5.强度比钢高两倍的超级金属蜘蛛丝 [J], 无
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2024届四川省成都市高三下学期二诊考试理科综合试题-高中全真演练物理

2024届四川省成都市高三下学期二诊考试理科综合试题-高中全真演练物理

2024届四川省成都市高三下学期二诊考试理科综合试题-高中全真演练物理一、单选题 (共7题)第(1)题如图,蜘蛛用蛛丝将其自身悬挂在水平水管下方,并处于静止状态。

蛛丝OM、ON与竖直方向的夹角分别为、,蜘蛛的重力为G。

则蛛丝ON的拉力大小为( )A.B.C.D.第(2)题2022年10月7日,中国太原卫星发射中心在黄海海域使用长征十一号海射运载火箭,采用“一箭双星”方式,成功将微厘空间低轨导航试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。

设两颗卫星轨道在赤道平面上,运行方向相同,运动周期也相同,其中a卫星为圆轨道,距离地面高度,b卫星为椭圆轨道,近地点M距离地面高度为远地点N距离地面高度的一半,地球表面的重力加速度为g,a卫星线速度大小为,b卫星在近地点M时线速度大小为,在远地点N时线速度大小为,地球半径为R,P点为两个轨道的交点。

下列说法正确的是( )A.b卫星远地点N距离地心距离为B.b卫星从N点运动到M点的时间为C.D.a卫星在P点受到地球的引力大于b卫星在N点受到地球的引力第(3)题如图所示,物理研究小组正在测量桥面某处到水面的高度。

一同学将两个相同的铁球1、2用长的细线连接。

用手抓住球2使其与桥面等高,让球1悬挂在正下方,然后由静止释放,桥面处的接收器测得两球落到水面的时间差,,则桥面该处到水面的高度为( )A.22m B.20m C.18m D.16m第(4)题甲乙两列机械波在同一种介质中沿x轴相向传播,甲波源位于O点,乙波源位于x=8m处,两波源均沿y轴方向振动。

甲波源先开始振动,经过时间甲形成的波形如图(a)所示,此时乙波源开始振动,乙开始振动后的振动图象如图(b)所示,质点P的平衡位置处于x=5m处,下列说法中正确的是()A.甲、乙两波源的起振方向相同B.甲波的传播速度v甲=2.0m/sC.从乙开始振动计时,在t=2.5s时,质点P开始振动D.若两波源一直振动,则质点P为振动减弱点第(5)题有两种透明物质甲、乙,知道其中一种为玻璃,另一种为水晶。

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蛛网定向天线(Spiderbeam )是按照DX 爱好者心目中所梦想的天线要求来设计的,采用玻璃钢管和导线制作成全尺寸轻便式的三波段YAGI 。

整个天线的重量仅仅6公斤(12英镑),十分适合随身携带使用,一个人就可以容易地携带和安装,加上一根小型的升降杆和一个电视机用的旋转器就足够了,减轻整个天线的安装重量。

天线的运输包装长度也只有1.20米(4英尺)长。

这个天线如同微型定向天线般轻巧而又保持了典型的全尺寸三波段天线的增益(Gain)和前后比(F/B),并且可以承受最大2KW 的HF 连续功率。

安装短波天线时很重要的一点就是尽可能架设得高些。

一个较低增益的天线由于架设得较高而比高增益天线产生更好的信号,因此这个重量很轻的蛛网天线就非常有利于架设更高
和选择有利地势。

这个天线可以用于旅行中,或附近山顶,海岛、城堡、灯塔上使用,甚至周末放在屋顶上做通联比赛。

这个天线您可以随意携带而不必拽这以往那种死沉死沉的传统三波段YAGI 了。

安装非常快捷容易,没有复杂的部件,也不需要修剪调整过程,很适合入门者使用。

材料费用很低,甚至可以将铁塔和旋转器都节省掉,而且即使倒下来也不是太危险☺
Construction details: 详细结构说明:
这个玻璃钢蛛网天线包括了三个相互交错的导线YAGI,分别在20/15/10m 波段(无需陷波器): - 20m 是3单元YAGI - 15m 是3单元YAGI - 10m 是4单元YAGI
相对于一般的八木天线,这个天线的引向单元和反射单元是V 形弯曲的。

三个激励单元是分别的三根振子,并且都连在同一个馈点上,馈点阻抗为50Ω,然后串入一个W1JR 类型的电流扼流巴伦,构成一个简单又牢靠的馈电系统,不需要考
虑移相线或其他匹配器件。

采用10米铝升降杆的Spiderbeam
天线
导线振子单元使用镀铜的钢丝(这点非常重要,防止长度伸长),振子单元的拉线采用高强度的PVDF单股纤维线和Kevlar®材料。

这些线都使用双边线扣(double-sided Velcro® straps)固定到支架上,几乎不需要什么装配时间就可以快速安装好。

所有材料当然都是抗紫外线(UV)和天气蚀害的。

这个支撑架本身包括四根5m的玻璃钢管子(为运输方便,每段裁为1米长),中间的连接采用铝金属盘子和管子。

垂直撑杆刚好穿过盘子中央(即天线中心孔),这样整个重量与旋转扭力都均匀得分布在支持杆和旋转器上,减轻对这些部件的许多受力。

天线旋转半径为5米。

技术参数(3波段版本):
波段自由空间前向增益离地面15米高
前向增益
前/旁比整波段前后比驻波比
20m 6.7 dBi (4.5 dBd) 11.7 dBi (4.5 dBd) 13 dB 15-20 dB < 1.5 (14 – 14.4 MHz) 15m 6.9 dBi (4.7 dBd) 12.3 dBi (4.7 dBd) 17 dB 20-25 dB < 1.5 (21 – 21.5 MHz) 10m 7.1 dBi (4.9 dBd) 12.6 dBi (4.9 dBd) 19 dB 20-25 dB < 2 (28 – 29.3 MHz)
这只天线类似现在典型的6-7m长横梁的三波段八木天线。

前向波瓣有点宽(因为前瓣和旁瓣比 F/S 小于20dB),估计是由于阵子弯曲所致。

(但这至少在比赛中,我认为可以看作是一个优点,不会丢失从侧面来的呼叫信号)。

所给的F/S比值在整个波段保持恒定。

前后比F/B则在波段中心频率有最大值,在波段边缘则下降到70%。

前向增益在整个波段几乎保持恒定(小于5%的变化)。

对于外出比赛操作可以非常方便得使用一套专门用于CW段的线阵子,而在SSB比赛中可以用另外一套,做到最优化使用此天线。

另外一种想法是将两个这种蛛网天线堆叠起来使用,这在用铁塔的情况下最好不过了。

5波段版本(20-17-15-12-10m):
该天线可以通过为12m和17m波段增加2根反射单元和激励单元来扩展覆盖5个波段,而且馈电依然用单同轴馈线就可以搞定!
波段自由空间前向增益距地面15米高度
前向增益
前/旁比整波段前/后比驻波比
20m 6.7 dBi (4.5 dBd) 11.7 dBi (4.5 dBd) 13 dB 15-20 dB < 1.5 (14 – 14.4 MHz) 17m 5.4 dBi (3.2 dBd) 10.5 dBi (3.2 dBd) 15 dB 20-25dB < 1.5 (18.0 – 18.2 MHz) 15m 6.9 dBi (4.7 dBd) 12.3 dBi (4.7 dBd) 17 dB 20-25 dB < 2 (21 – 21.5 MHz) 12m 5.2 dBi (3.0 dBd) 10.5 dBi (3.0 dBd) 17 dB 10-12 dB < 1.5 (24.89 – 25 MHz) 10m 7.1 dBi (4.9 dBd) 12.6 dBi (4.9 dBd) 19 dB 18-22 dB < 2 (28 – 29.5 MHz)
(20m 波段3单元工作)
自由空间
距地面15米高
024681414,114,214,3
前向增益 [dBi 自由空间]
51015202530351414,114,214,3
11,521414,114,214,3
驻波比
前/后比 [dB]
(15m 波段3单元工作)
自由空间
距地面15米高
02
4
682121,121,221,321,4
5101520253035
2121,121,221,321,4
11,522121,121,221,3
21,4
前向增益 [dBi 自由空间] 驻波比前/后比 [dB]
(10m 波段4单元工作)
自由空间
距地面15米高
024682828,228,428,628,829
05101520253035
28
28,2
28,4
28,6
28,8
29
d B
11,522,532828,228,428,6
28,829
前向增益[dBi 自由空间] 驻波比前/后比 [dB]
(17m 波段2单元工作)
自由空间
距地面15米高
0246818,0718,09518,1218,14518,17
510152025303518,07
18,09518,1218,14518,17
11,5218,07
18,095
18,12
18,14518,17
前向增益 [dBi 自由空间] 驻波比前/后比 [dB]
(12m波段2单元工作)
自由空间距地面15米高度0
2
4
6
8
24,8924,91524,9424,96524,99
5
10
15
24,8924,91524,9424,96524,99 1
1,5
2
前向增益 [dBi自由空间]
驻波比
前/后比 [dB]。

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