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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

L'influenza di SWR sul funzionamento della stazione radio. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Antenne. Misure, configurazione e corrispondenza

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La maggior parte delle onde corte utilizza alimentatori fatti di cavo coassiale per alimentare le antenne. Un cavo del genere non è sempre facile da abbinare a un'antenna, soprattutto se è progettato per funzionare su più bande. Con una scarsa corrispondenza, nel cavo si verificano onde stazionarie, che degradano il funzionamento della radio per i seguenti motivi:

- l'efficienza diminuisce. alimentatore e, di conseguenza, l'efficienza complessiva. trasmettitore; la reale sensibilità del ricevitore diminuisce;

- si riduce la potenza massima erogabile al dispositivo antenna-feeder;

- è difficile coordinare trasmettitore e ricevitore con il dispositivo antenna-feeder.

Tuttavia, si può concludere che il dispositivo di alimentazione dell'antenna esistente funzionerà notevolmente meglio se l'SWR viene ridotto a 1 solo dopo aver confrontato le sue caratteristiche con l'SWR esistente e SWR=1.

efficienza l'alimentatore e la vicinanza del suo regime al massimo consentito possono essere determinati mediante calcolo. Mostrato in fig. I grafici 1-5 consentono di effettuare i calcoli necessari per gli alimentatori realizzati con i seguenti cavi coassiali: RK 50-2-11 (RK-19), RK 75-4-11 (RK-1), RK 50-9- 11 (RK-6) e RK 75-9-13 (RK-3). I dati di progettazione di questi cavi sono riportati nella tabella.

Tipo di cavo diametro
centrale
conduttore, mm
esterno
diametro
cavo, mm
RK 50-2-11 0,68 4
RK 75-4-11 0,72 7,3
RK 50-9-11 7 × 6,09 12,2
RK 75-9-13 1,35 12,2

Con sufficiente precisione per la pratica, è possibile applicare grafici per cavi coassiali di altro tipo (con un'impedenza caratteristica di 50 e 75 ohm), prendendo valori medi tra i dati ottenuti per due cavi, i cui diametri esterni sono inferiori e maggiore del diametro esterno del cavo utilizzato. Sulla fig. 1, 2, 3 mostra la dipendenza dell'efficienza dell'alimentatore dalla sua lunghezza per bande amatoriali a onde corte con SWR = 1. Sulla fig. 4 mostra la dipendenza dell'efficienza di qualsiasi cavo dal valore SWR.

L'influenza di SWR sul funzionamento della stazione radio
Ris.1

Considera un esempio di utilizzo dei grafici. Sulla portata di 20 m viene utilizzato un alimentatore del cavo PK 75-4-11, lungo 32 m; ROS=3. Dal grafico di Fig. 1 determiniamo che con SWR=1 questo feeder avrebbe h=80%. Pertanto, dal grafico di Fig. 4 determiniamo l'efficienza reale - 73%.

L'influenza di SWR sul funzionamento della stazione radio
Ris.2

L'esame dei grafici mostra che quando si utilizzano cavi con un diametro esterno di 12 mm, lunghi fino a 30 m, con una variazione di SWR da 1 a 3-5 k.p.d. l'alimentatore non differirà in modo significativo dall'unità, pertanto la potenza irradiata dall'antenna sarà costante. Questa conclusione sembra contraddire i risultati di un esperimento noto a molti: se il grado di corrispondenza viene modificato con il trasmettitore acceso con l'aiuto degli elementi di corrispondenza dell'antenna, l'intensità del campo cambierà. Il fatto è che al variare dell'SWR cambia l'impedenza di ingresso dell'alimentatore, quindi, con invariate le posizioni degli elementi di sintonia e comunicazione dello stadio di uscita del trasmettitore, cambia di conseguenza anche la potenza erogata all'alimentatore. Se, dopo ogni manipolazione con gli elementi corrispondenti, l'uscita del trasmettitore viene regolata, l'intensità del campo non cambierà in modo significativo.

L'influenza di SWR sul funzionamento della stazione radio
Ris.3

Quando si utilizza un cavo più lungo di 30 m (o un cavo con un diametro esterno inferiore a 7 mm), un aumento dell'SWR a valori superiori a 2-3 peggiora notevolmente l'efficienza. Con un alimentatore corto, il fattore limitante SWR è la potenza erogabile senza pericolo di surriscaldamento del cavo.

L'influenza di SWR sul funzionamento della stazione radio
Ris.4

Sulla fig. 5 mostra le dipendenze della potenza ammissibile dalla frequenza per vari cavi con SWR=1. Con SWR>1, la potenza ammissibile è uguale al valore di P diviso per SWR nell'alimentatore. Ad esempio, se l'antenna è alimentata su una portata di 14 m da un cavo PK 50-2-11 con SWR = 3, allora, in accordo con la Fig. 5 P=400 watt e la potenza del trasmettitore consentita è di 133 watt. Quando si utilizza un cavo con un diametro esterno di 12 mm e una potenza massima fornita allo stadio di uscita del trasmettitore di 200 W (che corrisponde a una potenza di uscita non superiore a 150 W), il cavo non si surriscalda a valori SWR molto elevati.

L'influenza di SWR sul funzionamento della stazione radio
Ris.5

Pertanto, in molti casi, l'unica considerazione che determina il valore accettabile dell'SWR nell'alimentatore è la comodità di abbinarlo al trasmettitore o al ricevitore. Con SWR = 1, l'impedenza di ingresso dell'alimentatore (indipendentemente dalla sua lunghezza) è uguale all'impedenza di ingresso dell'antenna e all'impedenza d'onda del cavo. Con SWR>1, l'impedenza di ingresso dell'alimentatore è uguale all'impedenza di ingresso dell'antenna solo se la lunghezza elettrica del cavo è uguale ad un numero intero di semionde della gamma utilizzata. Solitamente, l'alimentatore può essere facilmente abbinato all'uscita del trasmettitore e all'ingresso del ricevitore a qualsiasi lunghezza se SWR<2. Questo valore è da considerarsi il limite, che nella maggior parte dei casi è consigliabile non oltrepassare.

Autore: Ya Lapovok; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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La temperatura su Marte aumenta durante il giorno ea mezzanotte 21.06.2013

Gli scienziati ritengono che le nuvole di ghiaccio e vapore acqueo contengano la chiave delle fluttuazioni termiche marziane.
I ricercatori della NASA di Pasadena, in California, studiando il Pianeta Rosso con il Mars Reconnaissance Orbiter, hanno scoperto che la temperatura dell'atmosfera di Marte aumenta e diminuisce regolarmente non una, ma due volte al giorno.

"Abbiamo notato che non solo la temperatura massima si verifica a metà giornata, il che è naturale e logico, ma aumenta anche dopo la mezzanotte", ha affermato Armin Kleinboil del Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California. Kleinboil è l'autore principale di un rapporto sulla nuova ricerca che ha portato a queste conclusioni. Le fluttuazioni di temperatura si verificano entro circa 30 gradi Celsius. Gli scienziati planetari hanno esplorato l'intera gamma di temperature del giorno e della notte su Marte. Come risultato delle osservazioni effettuate con lo strumento Mars Climate Sounder, è stato riscontrato che questo modello è dominante su scala globale e si osserva tutto l'anno. Un rapporto su questi studi è pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters.

I cambiamenti globali nella direzione del vento, le fluttuazioni di temperatura e pressione si ripetono di giorno in giorno e sono chiamati maree atmosferiche. A differenza delle maree terrestri, sono guidate dalle differenze di temperatura tra il giorno e la notte. Sulla Terra ci sono anche maree atmosferiche, ma da noi non sono così evidenti a causa della piccola differenza di temperatura negli strati inferiori dell'atmosfera. Su Marte, che ha un'atmosfera di solo circa l'uno per cento di quella terrestre, controllano i cambiamenti di temperatura a breve termine in tutto il pianeta. I picchi di temperatura che si verificano una volta al giorno sono detti "diurni" e due volte al giorno "semidiurni".

Il ciclo semidiurno su Marte è stato registrato per la prima volta negli anni '70 del secolo scorso. Ma poi si è ritenuto che fosse causato dalle stagioni polverose, quando nei primi mesi estivi iniziano a soffiare forti venti, che sollevano milioni di tonnellate di polvere rosso-bruno a centinaia di metri di altezza. "Siamo stati sorpresi di trovare queste significative fluttuazioni di temperatura due volte al giorno durante i periodi senza polvere", ha detto Kleinboil. "Mentre il picco di temperatura diurna su Marte è noto da molti decenni, la scoperta di un massimo notturno semi-diurno regolare senza alcun grandi tempeste di polvere sono avvenute all'improvviso".

Lo scienziato e quattro dei suoi coautori sono riusciti a trovare la risposta: il tutto si è rivelato essere nelle nubi di ghiaccio d'acqua marziano, che sono abbondanti nell'atmosfera durante la maggior parte dell'anno. Si osservano principalmente nella regione equatoriale ad altitudini comprese tra 10 e 30 chilometri, a causa dell'assorbimento di luce infrarossa emessa dalla superficie marziana durante il giorno. Si tratta di nuvole abbastanza trasparenti, simili ai sottili cirri sulla Terra. Tuttavia, il calore accumulato in queste nuvole è sufficiente per riscaldare l'atmosfera ogni giorno.

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