Antenna Bobtail Rolf Merrettig (DL7ME). Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Antenne VHF
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L'articolo descrive le modifiche sviluppate della cosiddetta antenna Bobtail, che si trova nella letteratura radioamatoriale americana, per le bande 2 me 70 cm Il principio di costruzione del Bobtail è mostrato in Fig. 1.
Ris.1
L'antenna è costituita da un radiatore a quarto d'onda e da due elementi esterni della stessa lunghezza del radiatore, che giacciono sullo stesso piano. Gli elementi esterni sono alimentati da semionda antifase e quindi viene soppressa la componente orizzontale della loro radiazione. Il diagramma dell'antenna è bidirezionale (Fig. 2), con massimi di radiazione in direzioni perpendicolari al piano degli elementi a quarto d'onda. Il guadagno in guadagno, rispetto a GP, è di circa 5 dB.
Ris.2
La modifica dell'antenna proposta dall'autore è, per così dire, una versione "invertita" del Bobtail (Fig. 3) con un collegamento diretto di un cavo di alimentazione da 50 ohm. L'esatta posizione della fase degli elementi esterni nella versione "invertita" si ottiene collegando i conduttori delle linee a semionda allo schermo del cavo coassiale nel punto di alimentazione.
Ris.3
Sulla banda dei 70 cm, l'antenna funziona come 3/4l e gli elementi estremi sono alimentati da linee da 1,5l. La figura 4 mostra una versione "a filo" del progetto, dove ab + ab = 3,04 m di filo di rame intrecciato (a = 1 m, b = 52 cm); c - emettitore lungo 52 cm; d - tre tubi portanti in PVC con un diametro di 15 mm e una lunghezza di 54 cm; e - 8 viti autofilettanti; f - estensioni da un cavo sintetico.
Ris.4
In Fig. 5 - una versione "rigida" di un profilo in alluminio e tubi, dove a è la barra centrale di un profilo 15x15 mm lungo 1 m; b - doghe laterali (profilo 11x11 mm, lunghezza 60 cm); c - tre radiatori verticali da un tubo con un diametro di 6 mm e una lunghezza di 56 cm; d - connettore a baionetta da 50 ohm; e - pressacavo a vite PG7; f - viti in acciaio 3,5x13 mm per il fissaggio di emettitori esterni.
Ris.5
Nella modifica successiva, Rolf ha suggerito di utilizzare metà dell'antenna Bobtail (Fig. 6). In questo caso, però, il guadagno diventa di 2 dB in meno, e il diagramma è più ampio di 25° (nel livello -3 dB), ma si ottiene un design molto compatto.
Ris.6
Aggiungendo un riflettore, simile nel design all'emettitore, - aumentando solo la lunghezza degli elementi verticali del 5%, l'autore ha ricevuto un'antenna unidirezionale (Fig. 7) con un guadagno di 6 dB (Fig. 8).
Ris.7
Ris.8
La Figura 9 mostra il progetto di un'antenna a 2 elementi, dove a è un connettore a baionetta da 50 ohm con un lobo di massa; b - linea di fasatura di filo isolato in rame lungo 1 m con un diametro di 0,8-1 mm; c - due antenne telescopiche da ricevitori di trasmissione con fori filettati alle estremità, estratte alla lunghezza richiesta; d - tubo in PVC con un diametro di 25 mm e una lunghezza di 1 m; e - tavolato in legno 220x35x5 mm con due supporti per tubi in PVC; f - tubo di supporto in PVC con un diametro di 25 mm e una lunghezza di 22 cm; e - un'idonea unità di fissaggio terminale.
Ris.9
In Fig. 10 - il progetto di un'antenna unidirezionale, dove a, b, c, d, e, f, g - simili a Fig. 79 e cg - le stesse antenne telescopiche di c, ma il 5% più lunghe, h - Tubo in PVC con diametro 25mm lungo 26cm.
Ris.10
Letteratura
- "Funk" N 12/2000, pag. 38,39; n. 1/2001, pag. 42, 43
Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru
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DARPA ha fatto nuovi passi avanti nello sviluppo di una tecnologia per fotocamere in grado di produrre immagini petapixel in futuro. Ad agosto 2013 e 2014 sarà completato l'assemblaggio dei nuovi prototipi di fotocamere AWARE 2 e AWARE-10: fotocamere da 5 e 10 gigapixel che hanno un ampio campo visivo e la capacità di identificare più oggetti contemporaneamente. Secondo questi parametri, supereranno la visione umana di 30-50 volte.
Ad agosto, gli esperti che lavorano per conto dell'agenzia di scienze della difesa DARPA raggiungeranno un nuovo traguardo nello sviluppo di una videocamera unica in grado di osservare l'ambiente con una risoluzione e una scala irraggiungibili da qualsiasi creatura vivente sul nostro pianeta.
Il lavoro su una nuova fotocamera viene svolto nell'ambito del progetto AWARE da scienziati e ingegneri della Duke University. Hanno già ottenuto un notevole successo, in particolare ad aprile è stata creata la seconda generazione di fotocamere AWARE 2. Si tratta di un array di 98 microcamere da 14 megapixel con una risoluzione totale di 1,4 gigapixel, che formano una fotocamera con un campo vista di 120x40 gradi e capace di scattare ad una frequenza di 10 fotogrammi al dammi un sec. Ogni microcamera può acquisire immagini con una risoluzione di 4384x3288 pixel e l'intera fotocamera può acquisire immagini composite di 63000x18000 pixel.
Le caratteristiche uniche della fotocamera sono fornite dal suo design originale: la luce dell'obiettivo non cade su una matrice piatta, ma all'interno dell'emisfero, dove sono posizionate le fotocamere in miniatura, che consente di scattare foto panoramiche ad alta risoluzione . In futuro, tali telecamere dovrebbero essere installate su velivoli militari e robot, il che consentirà di osservare una vasta area e allo stesso tempo aumentare la scala dell'area selezionata. Per comprendere i vantaggi della nuova tecnologia, immagina che la fotocamera AWARE possa riconoscere i volti di metà delle persone in uno stadio di calcio.
E sebbene la risoluzione angolare delle fotocamere sia limitata dagli effetti atmosferici, è possibile creare foto e videocamere che scatteranno foto e video con uno zoom fino a 30-50 volte. Se tali videocamere vengono utilizzate, ad esempio, durante le riprese di eventi sportivi, gli spettatori potranno ingrandire autonomamente la parte dell'immagine televisiva a cui sono interessati e guardare video ad alta risoluzione. Le fotocamere AWARE, infatti, annullano il concetto di cambio di inquadratura: lo spettatore stesso può scegliere se guardare un panorama o un primo piano.
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