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Antenne VHF à polarisation verticale. 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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La polarisation verticale des ondes radio est souvent utilisée dans les communications radio amateurs sur des ondes ultracourtes et a récemment trouvé une utilisation croissante dans la transmission de programmes de télévision. La création de "canaux d'ondes" multiéléments dirigés à polarisation verticale est associée à certaines difficultés. Ils sont principalement dus au fait que le mât métallique vertical supportant l'antenne se trouve dans le plan de polarisation des ondes et peut déformer considérablement les caractéristiques de l'antenne.

Antenne VHF à polarisation verticale

La figure montre une antenne à quatre éléments à polarisation verticale conçue pour fonctionner dans la bande amateur 144 MHz. Sa caractéristique est l'utilisation de la soi-disant "antenne J" comme élément actif, qui est un vibrateur demi-onde alimenté par l'une des extrémités (dans ce cas, par le bas) via un genou en U quart d'onde .

En général, cette combinaison ressemble à la lettre latine J, d'où vient le nom de l'antenne. Un tel radiateur est facilement compatible avec le câble coaxial asymétrique le plus courant, mais son avantage le plus important est que le point inférieur du coude en U est au potentiel zéro et peut être mis à la terre. En ce qui concerne cette antenne, cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'introduire d'inserts isolants dans le mât et de séparer l'élément actif proprement dit du mât. En d'autres termes, le mât d'antenne peut être entièrement métallique, ce qui est pratique non seulement d'un point de vue structurel, mais offre également une résistance mécanique élevée de l'antenne dans son ensemble.

L'élément actif est la dernière jambe du mât, il est donc constitué d'un tube en duralumin assez épais d'un diamètre de 12 mm. Pour les directeurs et le réflecteur, un tube d'un diamètre de 6 mm a été utilisé. La traverse d'appui est constituée d'un diélectrique (par exemple, fibre de verre et tige en fibre de verre d'un diamètre de 10...12 mm). Pour augmenter la résistance mécanique, la traverse est tirée vers le haut de l'antenne avec deux vergetures (représentées sur la figure par une ligne pointillée) à partir d'un cordon en nylon. De plus, pour un meilleur équilibrage de l'antenne dans le plan vertical, le réflecteur est éloigné de l'élément actif d'une distance d'environ 0,2L.

Le coude en U est formé d'un morceau de tuyau en duralumin d'un diamètre de 12 mm, qui est fixé au mât (élément actif) dans sa partie inférieure avec une large plaque en duralumin et dans sa partie supérieure - avec une entretoise diélectrique. L'antenne est alimentée par un câble coaxial avec une impédance d'onde de 50 ohms. Les points de connexion du câble au coude en U sont déterminés par le rapport d'onde stationnaire minimum.

Noter. Les dimensions de l'antenne indiquées dans l'article correspondent à une fréquence de fonctionnement de 147 MHz. Pour fabriquer une antenne pour d'autres fréquences, toutes ses dimensions doivent être modifiées proportionnellement au rapport f / 147 (f est la fréquence de fonctionnement requise en MHz). Plus d'informations sur l'antenne J peuvent être trouvées dans le livre "Antennes" de K. Rothammel, MRB, vol. 637. M., "Énergie", 1967.

littérature

  1. "TVQ" (États-Unis), 1979 #11

Publication : cxem.net

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Cependant, ces lentilles de contact peuvent aider à résoudre les problèmes de vision de nombreuses personnes souffrant de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Cette maladie est la première cause de cécité chez les personnes âgées car, avec de simples lunettes, les conséquences de cette maladie ne peuvent être corrigées en raison de lésions de la rétine. Une lentille de contact avec grossissement peut diriger la lumière vers des zones intactes de la rétine, ce qui améliore considérablement la qualité de la vision. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de tels dispositifs - les télescopes expérimentaux implantables volumineux peuvent difficilement être qualifiés de solution au problème AMD.

Un nouveau type de lentilles de contact, développé par l'équipe de Ford, utilise un miroir qui s'adapte étroitement autour de l'œil, qui est le composant principal d'un minuscule télescope. La lentille de contact vous permet de regarder sans grossissement et fournit également un grossissement de 2,8 fois. Jusqu'à présent, la commutation est assurée à l'aide de lunettes spéciales, conçues à l'origine pour afficher une image en trois dimensions sur un téléviseur 3D. Les cristaux liquides dans les lentilles de ces lunettes modifient la polarisation de la lumière, ce qui permet à la lumière d'être dirigée vers différentes parties des lentilles de contact.

Des tests ont montré que les lentilles de contact originales fournissent une image claire avec un large champ de vision. Jusqu'à présent, les rainures de correction des couleurs sur l'objectif dégradent légèrement la qualité de l'image et le contraste, les scientifiques prévoient donc d'utiliser un matériau perméable aux gaz plus efficace et confortable à porter avec un profil spécial. Cela permettra le début des essais humains des lentilles. A noter que le développement de ces lentilles de contact binoculaires est financé par l'agence américaine des sciences de la défense DARPA dans le cadre du programme SCENICC (Soldier Centric Imaging with Computational Cameras).

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