Canna da pesca di IK1HGI 630metri


 

Oggi 21 Marzo Primavera la grande soppesa dopo alcuni mesi di testare la mia canna da pesca utilizzata sul balcone per le prove sui 472/479 Khz nel sistema digitale WSPR, QRSS 3, QRSS 10, OPERA, oggi alle 17,00 le prime risultato di alcuni OM DK7FC dalla Germania e stato la cosa di vedere il risultato con la mia potenza di 200 mW i primi risultati, ho fatto anche Testato il mio amplificatore di potenza di 1 watt alle 18,00 UTC il modi di trasmissione ho visto la differenza, questo punto la propagazione e stata il massimo rendimento del segnale in lontananza e favorevole, questo mese di fatti la propagazione con le macchie solare avviene in questa banda tra le 17,00 fino alle 08,00 nel mattino ho avuto ultimo risultati Grande...

La costruzione della Canna da Pesca come stata per l'esigente poco spazio

Al paragrafo 2.4. Ombrella antenna

http://www.strobbe.eu/on7yd/136ant/

Qui è possibile trovare calcoli dettagliati su come ottimizzare la pendenza e la lunghezza dei cavi di carico. Assumere un'antenna ombrello con un'altezza unitaria (1) e n fili di carico superiore di lunghezza L, inclinati sotto un angolo ß. I fili di carico superiore "schermano" la parte verticale  su una lunghezza X = L * cos (ß).

 

 

La canna test 472 khz

L'ultima idea la canna da pesca cosi ho chiesto a mio fratello IK1BPL se avesse una canna da pesca essendo appassionato di pesca, mi regalo una canna da 13metri, e inizia attorcigliare del filo elettrico di una distanza di 1,5 cm, ho formato una aspirale per tutta la lunghezza, la fine collegare al Variometro, ho aggiunto una linea di di filo in orizzontale, sempre della stessa sezione.   

Antenna Nuova configurazione: La mia nuova antenna è una versione semplificata di quello che viene chiamato in trasmissione Costruire un "ombrello-antenna". Si compone stilo 8m vetro fibra telescopica verticale (altezza dipende dai condizione vento) ho sei fili di alto come cappello capacitivo, ciascuno di circa 6m di lunghezza con un angolo sui 30 gradi relativamente ripida miglioramento.
Uso questo antenna per la trasmissione e la ricezione, utilizzo Ultimate 3-S per la trasmissione commutazione mi aiuta un relè, utilizzo come la parte ricezione sul TS-50 con la stessa antenna. 

Oggi 31 Luglio e stata cambiata il sistema della mia Antenna per 630 metri ho visto il cambiamento del risultato del calcolo effettuato ala pagina 472khz.org, nel pomeriggio il primo risultato!! propagazione strana mi ascoltato pieno giorno G0NBD alle 17,49 una distanza 945 km alla luce del giorno strano!!!!!!! la mia potenza 0,10 mWatt E.I.P.R. = 20 WATT
17:49 477 IK1HGI de G0NBD OP8 cerca Deep 767 mi -36 dB a 1523,9 Hz
17:48 477 IK1HGI de IK1HGI OP8 0 mi -19 dB F: 12% a Cerano Beacon Ultimatu3 PA 1 Watt Ant.Logwire 1522,0 Hz

 


Se la potenza del trasmettitore viene abbassata di 1 dB, il guadagno dell'antenna può essere aumentata di un ulteriore 3dB. ad esempio, se un'installazione ridotta potenza del trasmettitore per 29dBm, potrebbe utilizzare un'antenna avente un guadagno di 9dBi. In generale, per ogni riduzione di potenza 1dB al trasmettitore da 30dBm, un impianto in grado di aggiungere il guadagno 3dB l'antenna.

il dettaglio di trasmettitore contro antenna guadagno è come segue:
- 30dBm trasmissione
- 6dBi antenna 29dBm di trasmissione
- 9dBi antenna 28dBm di trasmissione
- 12dBi antenna 27dBm di trasmissione
- 15dBi antenna 26dBm di trasmissione
- 18dBi antenna 25dBm di trasmissione
- 21dBi antenna 24dBm di trasmissione
- antenna 24dBi

dBm alla tabella di conversione Watt

dBm

Watts

dBm

Watts

dBm

Watts

0

1.0 mW

16

40 mW

32

1.6 W

1

1.3 mW

17

50 mW

33

2.0 W

2

1.6 mW

18

63 mW

34

2,5 W

3

2.0 mW

19

79 mW

35

3.2 W

4

2.5 mW

20

100 mW

36

4,0 W

5

3.2 mW

21

126 mW

37

5.0 W

6

4 mW

22

158 mW

38

6.3 W

7

5 mW

23

200 mW

39

8,0 W

8

6 mW

24

250 mW

40

10 W

9

8 mW

25

316 mW

41

13 W

10

10 mW

26

398 mW

42

16 W

11

13 mW

27

500 mW

43

20 W

12

16 mW

28

630 mW

44

25 W

13

20 mW

29

800 mW

45

32 W

14

25 mW

30

1,0 W

46

40 W

15

32 mW

31

1.3 W

47

50 W

http://www.cpcstech.com/dbm-to-watt-conversion-information.htm

Introduzione

Per il funzionamento sulla banda 630 che uso un'antenna L rovesciata altezza circa 20 metri, più 2 x 15 metri in orizzontale e stata calcolata per 475 kHz la lunghezza d'onda è molto lungo e così l'antenna è considerato "elettricamente corta" 

(molto inferiore a λ / 4). 630m Frequenza  472-479 kHz, centro banda 475,5 kHz
Lunghezza d'onda λ = 630.9m, λ / 2 = 315.5m, λ / 4 = 157.7m

L'antenna invertita ( L ) utilizza una sezione a caricamento orizzontale che aumenta la corrente nella sezione radiante verticale. Un induttore di carico (variometro) viene utilizzato alla base per risuonare l'antenna, ed un trasformatore viene utilizzato per abbinare la resistenza dell'antenna ad una linea di trasmissione a 50 ohm.

Una verticale sopra una perfetta (conduzione) terra ha un guadagno di 3 (4,77 dBi,
2.62 dBd) e un angolo di decollo di 0 °. Come gocce di conduttività a terra il guadagno si riduce e l'angolo di decollo aumenterà.

Calcolare antenna che vorresti realizzare

 http://www.472khz.org/pages/tools/antenna-simulator.php

  http://phasordesign.com/VE7CNF_630m

____________________________________________________

  http://www.472khz.org/pages/technical-topics/eirp.php

Un metodo alternativo di circa determinare i valori ERP / EIRP è una interessante nuova linea simulatore di antenna alla 472kHz.org sito. Utilizzando i formati fisici noti con la vostra descrizione della qualità del suolo, la calcolatrice indicare quali Potenza di uscita totale è necessaria per produrre vari livelli di ERP e EIRP così come le correnti d'antenna che ci si attende, a 472kHz. E un buon punto di partenza se si sta progettando o un nuovo sistema di antenna o forse, riproporre una antenna HF come un 80m rovesciata-L o un dipolo centro-fed HF per l'uso su 630m.

http://ve7sl.blogspot.it/

Al fine di determinare il vostro ERP / EIRP, è necessario innanzitutto determinare della vostra antenna resistenza alle radiazioni . Due metodi di calcolo resistenza di radiazione dell'antenna sia verticali e verticali top-caricato (invertiti L's o T) siano dimostrate utilizzando la dimensione fisica dell'antenna rispetto alla frequenza di funzionamento. Quando questo valore è noto, la corrente di antenna viene misurata durante la trasmissione. Questi due valori permettono la potenza totale irradiata (TRP) da calcolare. Il PRT è poi moltiplicato per 3 a cedere l'EIRP o 1,82 per ERP. In parole povere, 5W EIRP è l'equivalente di 3W ERP. Grazie a Neil per questa risorsa utile.

Su quella pagina è un link ad un foglio Excel che ho sviluppato per rendere i calcoli facile.
Lo si può vedere qui .

 

Nella maggior parte dei paesi vi è un limite RP E (I) piuttosto che un limite di potenza di trasmissione. Questo limite è compreso tra 1 e 5 Watt EIRP (ad eccezione della Nuova Zelanda con un limite di 25 W EIRP).
La potenza equivalente irradiata (ERP, in W) dipende dalla potenza TX (P, in W), guadagno di antenna (G, in dBd) e l'efficienza dell'antenna (η):

ERP = η · P · 10G / 10

Il rapporto tra ERP e EIRP (potenza isotropa equivalente irradiata) è:

ERP = EIRP / 1.64 o ERPdB = EIRPdB - 2.15dB

Un piccolo (toploaded) antenna mono polo verticale ha un guadagno teorico di 3 (4,77 dBi o DBD 2.62). Per un'antenna senza ostacoli e un buon terreno (a basse perdite) il guadagno reale sarà vicino al valore teorico. Ma come gocce la conducibilità terra (e la perdita terreno risale) sarà influenzata il diagramma di radiazione di un mono cole verticale, con conseguente guadagno inferiore.

Le ostruzioni vicino o addirittura sotto l'antenna ridurranno l'altezza dell'antenna efficace. La resistenza di radiazione sarà inferiore al valore teorico (in base alle dimensioni fisiche della antenna) e quindi l'efficienza cadrà. Piccole antenne sembrano soffrire di più da questo effetto di grandi antenne. Misure su 136 kHz hanno dimostrato che la sua perdita aggiuntivo può variare da 1 dB (grande antenna libera) a 5 dB (piccola antenna con molti oggetti intorno). Su 472 kHz questo effetto è probabilmente meno profonda, ma con le antenne piccole o fortemente ostruita fino a 3 dB, è necessaria la potenza RF in più.

Il guadagno teorico di una piccola antenna ad anello è di 1,5 (1.76dBi o -0.39dBd) ed è molto meno influenzata da ostruzioni o povera terra.

Un risultato del limite RP piuttosto bassa E (I) è che con la maggior parte delle antenne (ad eccezione di quelli molto piccoli) non è così difficile da raggiungere questo limite, è solo una questione di potenza RF:

Caso 1: una piccola antenna verticale top loaded (6 m di altezza e 20 m di filo top load) con una resistenza alle radiazioni RA = 0,1 Ω e una resistenza perdita RG = 100 Ω.
Il η efficienza = RA / (RA + RG) = 0,1 / 100,1 = 0,000999 (-30,0 dB) e il guadagno G = 1,5 (a causa di molto povera terra).

Ciò significa che 337 W di potenza RF è necessario per raggiungere l'1 W EIRP (1094 W RF per 1 W ERP e 3337 W RF per 5 W EIRP).

Caso 2: una antenna media top loaded verticale (10 m di altezza con filo 30 m topload) con AR = 0,3 Ω e RG = 50 Ω.
Il η efficienza = RA / (RA + RG) = 0,3 / 50,3 = 0,00596 (-22,2 dB) e il guadagno G = 2 (a causa della scarsa terra).

Ciò significa che 84 W di potenza RF è necessario per raggiungere l'1 W EIRP (138 W RF per 1 W ERP e 419 W RF per 5 W EIRP).

Caso 3: una grande antenna verticale top loaded (18 m di altezza con filo 50 m topload) con AR = 1 Ω e RG = 30 Ω.
Il η efficienza = RA / (RA + RG) = 1/31 = 0,0323 (-14,9 dB) e il guadagno G = 2,5 (a causa di terra media).
Ciò significa che la potenza RF 12 W è necessaria per raggiungere l'1 W EIRP (20 W RF per 1 W ERP e 62 W RF per 5 W EIRP).

Caso 4: una antenna verticale top loaded "gigante" (50 m di altezza con 100 m di filo topload) con AR = 8 Ω e RG = 15 Ω.
Il η efficienza = RA / (RA + RG) = 8/23 = 0,348 (-4,6 dB) e il guadagno G = 3.

Ciò significa che la potenza RF 0,96 W è necessaria per raggiungere l'1 W EIRP (1,6 W RF per 1 W ERP e 4,8 W RF per 5 W EIRP).

Con grandi antenne è facile generare diversi 10 o anche 100 Watt EIRP. Esecuzione di 500 W di potenza RF in antenna "gigante" (caso 4) si tradurrà in un EIRP teorica di 522 W. Anche tenendo conto di una perdita aggiuntiva di 2 dB a causa di una quota inferiore efficace l'EIRP è ancora circa 320 W!

Dal sito http://www.472khz.org  http://www.472khz.org/pages/technical-topics/eirp.php

Ringrazio l'autore 472khz ottenuto i valori

Questa sono le misure della mia antenna la canna da pesca e come si vede foto, l'antenne e formato ( L ) in verticale 20 metri + 2 x 10 in orizzontale, la dimensione totale (H + L) meno del 15% della lunghezza d'onda (= meno di 95 m)

Tipo di antenna = Lazy - L - antenna con un unico filo top load dimensioni dell'antenna

Antenna altezza = 20 m 
Top load lunghezza = 15 m
Antenna capacità =236 pF bobina di carico richiesto =476 μH Resistenza alle radiazioni =0,755 Ω  Caricamento perdita della bobina =5.7 Ω (per Q = 250)Terra / perdita ambientale =50 Ω (stimato)Antenna direttività =2.2 dBi (stimato)attuale antenna stimato necessario per   

1 W EIRP = 0,697 A (tensione di antenna = 0.99 kV) 
1 W ERP  = 0,892 A (tensione di antenna = 1.62 kV) 
5 W EIRP = 1.558 A (tensione di antenna = 4,95 kV)
Potenza TX stimato necessario per  
1 W EIRP = 27.4 W 

1 W ERP  = 45.0 W 
5 W EIRP = 137,1 W
 

simulatore di antenna per i piccoli monopoli verticali

http://www.472khz.org/pages/tools/antenna-simulator.php

Questo strumento calcola l'antenna capacità e radiazioni resistenza di piccoli monopoli verticali a 475 kHz. . E non è affatto un sostituto per il software di progettazione dell'antenna come EZNEC, ma dovrebbe dare un idea di come si esibirà l'antenna 
si applicano le seguenti limitazioni:

  • Dimensione totale (H + L) meno del 15% della lunghezza d'onda (= meno di 95 m)
  • Filo o piccola costruzione del tubo (meno di 2,5 cm)
  • I calcoli presuppongono un'antenna senza ostacoli. Oggetto vicino o sotto l'antenna ridurre la resistenza di radiazione e aumentare la capacità dell'antenna

 

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