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Antenne VHF bi-bande. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Antennes VHF

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L'intérêt d'opérer sur les bandes 144 et 430 MHz dans les réseaux locaux a suscité un intérêt correspondant pour les antennes VHF multibandes. Installés sur un seul mât et alimentés par un seul câble coaxial, ils permettent de réduire considérablement le coût de leur fabrication.

Sur la fig. La figure 1 montre la structure d'une simple antenne VHF bi-bande proposée par DJ2AZ. Il est constitué d'un émetteur quart d'onde (GP) pour la bande 144 MHz, sur la partie inférieure duquel est installé un « verre » quart d'onde pour la bande 430 MHz (« bottom » down, relié électriquement au bas de la émetteur).

Antenne VHF double bande
(cliquez pour agrandir)

Sur la bande 144 MHz, ce "verre" équivaut à une petite inductance incluse dans un radiateur quart d'onde au niveau de la coupe supérieure du "verre". Son influence est faible et dans le processus de réglage, elle est compensée par une modification de la longueur de l'émetteur. Sur la bande 430 MHz, la longueur de la partie supérieure (au-dessus du "verre") du radiateur sera de 5/8L. "Glass" fonctionne sur cette plage comme un transformateur d'adaptation, fournissant une alimentation normale à la partie supérieure de l'émetteur.

Une variante possible de la conception d'une telle antenne est illustrée à la Fig. 2. Il est conçu pour une connexion directe à la station de radio via le connecteur PL-259 (standard pour de nombreuses stations de radio fabriquées à l'étranger). Pour les autres possibilités d'installation, sa partie inférieure (relative au connecteur) est modifiée en conséquence.

L'émetteur principal est composite. Sa partie inférieure est en tige d'aluminium (de préférence en laiton ou en cuivre) d'un diamètre de 4 mm. Un tube d'un diamètre extérieur de 6 mm et d'une épaisseur de paroi de 1 mm est tiré sur sa partie supérieure, en déplaçant l'antenne qui est accordée. Le "verre" est constitué d'un tube d'un diamètre de 8 mm et d'une épaisseur de paroi de 0,5 mm. Dans sa partie inférieure se trouve un insert métallique à travers lequel la position du "verre" sur l'émetteur est fixée avec une vis de blocage. Dans la partie supérieure du "verre", il y a un insert en téflon ou tout autre diélectrique haute fréquence, qui fixe sa position par rapport au radiateur principal et empêche les précipitations atmosphériques de pénétrer dans le "verre".

Antenne VHF double bande

Le diamètre du radiateur de 4 mm dans ce mode de réalisation de l'antenne a été choisi pour des raisons purement de conception - il correspond au diamètre du contact central du connecteur PL-259 (l'extrémité inférieure du radiateur remplit les fonctions de ce contact). Avec d'autres versions de l'antenne, le diamètre du radiateur peut bien sûr être différent, mais il est alors nécessaire de modifier proportionnellement le diamètre du tube formant le "verre", ainsi que la buse de régulation supérieure du radiateur.

La "masse" de cette antenne est ordinaire : des contrepoids pour chaque gamme (au moins trois), une surface métallique (toit de voiture), etc. Soit dit en passant, cette antenne peut également être réalisée sous la forme d'un dipôle conventionnel, composé de deux de ces émetteurs.

L'antenne est réglée sur un SWR minimum sur les deux gammes en sélectionnant la longueur du radiateur et, dans de petites limites, la position du "verre" sur le radiateur. Vous devez commencer par la position la plus basse du "verre". Tout d'abord, en sélectionnant la longueur du radiateur, l'antenne est accordée sur la bande 144 MHz. Ensuite, en changeant la position du "verre", un SWR minimum est atteint dans la bande 430 MHz. Après cela, si nécessaire, réglez l'antenne sur la bande 144 MHz.

Auteur : Victor Menzlewski. Mehrbandantennen fur den VHF/UHF Bereich ; Publication : cxem.net

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Récemment, une publication est parue dans la revue Nature Photonics, qui décrit les nouvelles réalisations de ce groupe de scientifiques. En particulier, l'un des auteurs de l'article, Mikhail Gorodetsky, a noté que les travaux comprenaient au moins trois résultats importants : les scientifiques ont découvert une technique pour générer des impulsions femtosecondes stables, les soi-disant « crêtes optiques » et des signaux micro-ondes.

Les physiciens ont utilisé un microrésonateur (dans ce cas particulier, un disque de magnésium-fluorite à l'échelle millimétrique) pour convertir le rayonnement laser continu en impulsions ultracourtes périodiques. Le champ d'application de ces lasers va de l'étude des réactions chimiques à des intervalles de temps ultracourts, à la chirurgie oculaire.

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