Коротковолновые антенны питаются обычно помощью двухпроводных линий с переходными контурами; назначение последних-перечислить нагрузку антенны на волновое сопротивление линии и тем обеспечить режим бегущей волны дпя питающей линии. В противном случае, при стоячей волне, потери в линии возрастают в несколько раз и, кроме того, напряжение в пучностях при большой мощности достигает величин, вызывающих разрушение изоляторов. Пользование переходными контурами связано с рядом затруднений: контуры требуют настройки, устройства специальных будок на земле или ящиков на высоте антенны, доступ к которым очень неудобен. Кроме того, стоимость переходных контуров увеличивает стоимость антенны.
В последнее время в Соед. штатах Америки были предложены схемы питания антенн одиночными проводами с бегущей волной без переходных контуров. Главным недостатком этих схем является наличие длинных одиночных проводов, не свободных от потерь на излучение даже при бегущей волне.
Предлагается устройство для двухпроводного питания антенны и рефлек(310)
тора без переходных контуров. Согласно изобретению, питающие провода, расходясь на конце, присоединены соответственно к антенне и рефлектору в тех точках, где сопротивление нагрузки на провод, примерно, равно его волновому сопротивлению, с целью получения бегущей волны в линии, при чем для изменения разности длины обоих питающих проводов применено приспособление, регулирующее сдвиг фаз между рефлектором и антенной.
На чертеже изображено схематически
предлагаемое устройство.
От генератора питающие провода / присоединены к антенне 2 и к рефлектору 3.
Провода присоединяются к антенне и рефлектору в таких точках, где сопротивление нагрузки на провод равно его волновому сопротивлению. Эта схема может быть переконструирована и таким образом, что более короткий провод будет присоединен к антенне, а более длинный к рефлектору. Сдвиг фаз между рефлектором и антенной осуществляется путем изменения длины питающих проводов.
Предлагаемая .схема является комбИ нацией двухпроводного питания и однопроводного. Лишь небольшой участок линии является однопроводным по существу и потери в нем на излучение в самом невыгодном случае, согласно подсчетам, не могут превышать 2% излучаемой мощности. Схема не требует переходных контуров. Наиболее важная ее особенность та , что она обеспечивает питание зеркала, что повышает направленность антенны и гарантирует 100%-ное экранирование в обратную сторону. Она может быть применена к питанию антенн любых типов, лишь бы они имели рефлектор. Особенно удобно применить ее к антеннам из горизонтальных синфазных вибраторов.
Предмет патента.
Устройство для двухпроводного питания антенны и рефлектора без переходных контуров, отличающееся тем, что питающие провода, расходясь на конце, присоединены соответственно к антенне и рефлектору в ,тех точках, где сопротивление нагрузки на провод, примерно, равно его волновому сопротивлению с целью получения бегущей волны в линии, при чем для изменения разности длины Ьбоих питающих проводов применено приспособление, регулирующее сдвиг фаз между рефлектором и антенной.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АНТЕННА | 2020 |
|
RU2742673C1 |
Радиоприемное устройство с антипаразитной антенной | 1937 |
|
SU55427A1 |
Периодически направленная приемная антенна для коротких волн | 1933 |
|
SU37156A1 |
Синфазная диапазонная антенна бегущей волны | 1957 |
|
SU116477A1 |
ТЕЛЕРАДИОАНТЕННА | 1994 |
|
RU2092939C1 |
Передающая антенна бегущей волны | 1931 |
|
SU29198A1 |
АНТЕННА | 2021 |
|
RU2757803C1 |
УСТРОЙСТВО ВОЗБУЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ | 1998 |
|
RU2144720C1 |
Однопроводная электрическая система | 2012 |
|
RU2640400C9 |
МНОГОКАСКАДНАЯ РОМБИЧЕСКАЯ АНТЕННА | 2005 |
|
RU2309492C1 |
Авторы
Даты
1933-04-30—Публикация
1931-02-11—Подача