Антенна своими руками для радиостанции: виды, как сделать, как подключить, причины затухания сигнала

Содержание

Антенна Си-Би своими руками: чертежи, материалы, этапы работ

Прием и отправка радиосигналов требуют определенного технического инструментария. Если не замахиваться на что-то чрезвычайно сложное, то можно остановить свое внимание на антенне Си-Би. Своими руками сделать ее не сложно, одновременно она предоставляет неплохие возможности для работы.

Как все начиналось?

Что собой представляет Си-Би? Это обозначение используется как сокращение от английского словосочетания «гражданский диапазон». Оно принято для обозначения доступной и безлицензионной радиосвязи на коротких волнах, занимающей диапазон 27 МГЦ. В зависимости от страны, правила его использования могут регулировать работу по минимуму или вообще отсутствовать. Средства радиосвязи могут быть носимыми, возимыми или стационарными. От профессиональных станций (да и большого количества любительских) они отличаются ценой и количеством доступных функций. В самых простых версиях этого диапазона можно только принимать и передавать звуковую информацию на относительно небольшие расстояния по пересеченной и лесистой местности. Можно поработать над устранением природных помех или же уделить внимание увеличению охватываемого расстояния. Но давайте пока не будем спешить.

Где же они применяют?

Си-Би рации обладают довольно широким применением. Они являются достаточно надежными и доступными средствами связи, которые позволяют обеспечить взаимодействие магазина со складом, грузовым автотранспортом и так далее. Применяются Си-Би рации и на маломерном флоте — катерах и яхтах. При этом дальность работы на воде значительно растет за счет того, что отсутствуют серьезные препятствия.

Наибольшее применение Си-Би диапазон нашли как представители подвижной связи. В качестве примера можно привести устройства, установленные в автомобилях. С портативными устройствами немного сложнее. Дело в том, что Си-Би диапазон обладает длиной волны в 11 метров. И идеальная для него антенна должна быть размером около 2,7 м. На портативных устройствах их приходится укорачивать в 10-20 раз. Как результат – довольно большой вес, низкий коэффициент полезного действия при передаче данных компактной антенне и невысокая эффективность амплитудного шумоподавления. Но благодаря довольно значительной длине волн Си-Би антенна может работать даже при наличии существенных препятствий. Она хорошо подходит для пересеченной местности и лесов.

Полезная информация

Си-Би радиостанция позволяет связаться с полицией, скорой помощью, пожарной охраной и аварийными службами благодаря специальным диспетчерам. Следует отметить, что подобная возможность есть не всегда. Для этой цели выделен канал 9C. Но, увы, на практике это можно встретить разве что в Москве и Санкт-Петербурге. На остальной территории лучше использовать канал 15С, посредством которого можно установить связь с водителями на трассах. Дополнительно на 19С можно набрести на радиолюбителей. Ко всем этим людям можно обратиться с призывом о помощи. Главное – хватило бы мощности послать и принять ответный сигнал. А теперь давайте будем рассматривать, как сделать антенну своими руками.

Теоретическая подготовка

Итак, для нашей самоделки выдвигается ряд требований:

  1. Она должна хотя бы частично обеспечивать защиту от атмосферных и индустриальных помех.
  2. Необходимо позаботится о «земле» для нормального приема сигналов.
  3. Чтобы передавать данные на антенну, она должна быть настроена.

Если говорить о конструкции, то есть два основных варианта: горизонтальное и вертикальное исполнение. Каждый из них имеет свои особенности. Чтобы найти оптимальное решение, антенну часто размещают в положении 45 градусов. Вертикальное исполнение считается более сложным, но и лучшим. Для него требуется более высокое сопротивление, нежели для горизонтального. К тому же последний вариант более зависим от расстояния до земли – чем он дальше, тем выше сопротивление. Чтобы удовлетворить различные требования к конструкции, будет рассмотрено несколько возможных вариантов исполнения. При желании, сильно не усложняя все, их можно усовершенствовать. Итак, как сделать антенну своими руками?

Очень простой вариант

Будем делать из подручных материалов. Из покупного – только разъемы UNF и кабель RG-58. Полотно антенны будет равно длине волны. Подгоняя в резонанс, ее можно укорачивать и делать чуть длиннее. Если передатчик коаксиальный, то питание нужно симметрировать. Самый простой способ – использовать низкочастотный феррит (от 400 до 2000 НН). При создании антенны Си-Би своими руками в его роли может выступить трансформатор от блока питания компьютера. Следует отметить, что стандартные желтые кольца не подходят, поэтому на сердечник необходимо намотать два витка кабеля. И здесь становится актуальным один вопрос. А именно – какой кабель для антенны выбрать? Допустим, что нам необходимо оптимальное решение в системе координат цена/качество. В таком случае можно обратить внимание на обычный кусок провода ШВВП 2Х0,75. Он разделен на два проводника, которые спаяны вместе. Общая длина должна выходить на одиннадцать метров. При этом соблюдение равенства сторон – это не критически важный момент. В качестве изолятора можно использовать пластиковое кольцо – например, от детской погремушки.

Дипольная рация

Своими руками антенна Си-Би такого типа может быть легко сделана. Ведь диполь считается очень простым в освоении и реализации. Можно создать устройство, подходящее для длительной необслуживаемой эксплуатации. К тому же оно может хорошо работать в не самых благоприятных условиях. Что же собой представляет диполь? По сути, это простейшая и одновременно самая распространенная антенна, представленная в виде симметричного вибратора. Наиболее простой вариант реализации – прямолинейный проводник, длина которого равна половине волны, запитанный токами высокой частоты от генератора. Простыми словами, берут два одинаковых куска провода, растягивают последовательно в пространстве. В центре этой конструкции подключается кабель, от которого сигнал передается от диполя к трансиверу и назад.

Антенна Си-Би своими руками может быть выполнена вертикально или горизонтально. Первый вариант больше подходит для установления местной связи, а второй – дальней. Если диполь находится под углом, то доступны обе возможности.

Проектируем диполь

Прежде чем начинать что-то делать, необходимо рассчитать, что же нам необходимо. Следует понимать, что геометрическая длина диполя будет немногим меньше, нежели рассчитанная по формуле. Почему? Это связано с процессом возникновения емкостного тока на концах антенны, что эквивалентно увеличению ее длины. Точную длину диполя (которая учитывает коэффициент укорочения) можно рассчитать по формулам, которые не будут приводится здесь, поскольку для достижения этой цели можно привлечь технологические средства в виде моделирующих программ. В качестве таковой использовалась MMANA. Итак, получилось, что верхняя точка должна пребывать на высоте в три метра, центр – 2,5, а низ – 2 м. Длина плеч – 2,57 м, провод, выбранный для создания антенны, имеет диаметр в 2 миллиметра. Такая конструкция обладает сопротивлением примерно в 75 Ом. Это эквивалентно КСВ=1,5. Для питания антенны можно выбрать балансировочное устройство. Оно по сути является симметрирующим трансформатором. Почему именно так, а не, скажем, через коаксиальный кабель? Дело в том, что диполь – симметричная антенна. И питаться от кабеля она не сможет, потому что он является несимметричной линией.

Собираем антенну

Итак, для создания нам понадобится:

  1. Сантехническая пластиковая муфта. Подойдет с диаметром в 50-55 сантиментов.
  2. Разъем SO-239.
  3. Сантехнические заглушки, соразмерные с подобранной ранее муфтой.
  4. Винт-кольцо в количестве трех штук.
  5. Три гайки и шесть шайб.

В муфте заглушку для крепления делаем в 6 миллиметров и для разъема на 16 мм. Затем можно подсоединить или собрать балун. Мы представим, что покупать не хочется. Поэтому берем ферритовое кольцо, у которого проницаемость 600, кусок провода с сечением в 0,5-1 мм. Провод складываем втрое и начинаем наматывать на кольцо. После того, как готова полноценная катушка Си-Би антенны, обмотка фиксируется с помощью изолирующей ленты или хомутов. Монтируем балун в заготовку, после чего припаиваем разъем. Конструкция почти готова. Осталось отмерить необходимое количество проводов для лучшей антенны, чтобы закрепить их на заготовке. Толщина здесь роли не играет. Как пример – можно взять три метра по 1,5 мм. Кстати, хотя программа и подсчитала, что оптимально – 2,57, лучше взять немного с запасом. Поэтому и три метра. Спаиваем все — и наша антенна готова.

Настройка и отдельные специфические моменты

Поскольку диполь является симметричной антенной, то длина плеч должна быть одинаковой. При создании первых устройств желательно не отклоняться от указанных параметров. И лучше брать немного больше, чем указывают расчеты, ибо отрезать можно всегда, тогда как приварить значительно сложней. В результате можно получить довольно простую и универсальную антенну. Собрать ее можно за час. Довольно неплохо, учитывая удовлетворительный результат.

Для автомобиля

Современное средство передвижения обязательно имеет радиоприемник или даже что-то большее. Навигация, телевидение и радиосвязь – это далеко не полный перечень. Но очень часто что-то желаемое приходится докупать самостоятельно. Или делать. Например, своими руками автомобильную антенну для возможности осуществления радиосвязи. Как же это реализовать? Обычные антенны не подойдут. Почему? Дело в том, что транспортные средства часто передвигаются во время сеансов связи. И традиционные антенны в таком случае будут иметь определенные «мертвую» зону приема. Даже если ехать таким образом, чтобы не допускать подобного, разрывы связи все равно возникают при маневрировании.

Подводя итоги, можно понять, что сделанная своими руками автомобильная антенна должна соответствовать таким требованиям:

  1. Обладать высоким коэффициентом полезного действия (ведь Си-Би нужен не только для того, чтобы слушать, но и чтобы передавать информацию).
  2. Обеспечивать надежную работу с выбранной частотой.
  3. Помещаться в салоне.
  4. Не вызывать вопросов со стороны гаишников относительно доработки корпусов.

Специфика автомобильных антенн

Четвертьволновой передатчик можно отбросить сразу – он слишком большой. Наша Си-Би радиостанция в таком случае не удовлетворит своим размером. Но вот если машина имеет рамочную конструкцию, то можно воспользоваться ее преимуществами. Для того чтобы настроить антенну в резонанс с необходимой частотой, используется конденсатор. Но что делать с длиной? Одно из самых популярных решений – исполнение антенны в виде спирали. Другой, не уступающий в популярности способ, заключается в том, чтобы делать антенну в виде трапеции. В таком случае рекомендуется, чтобы длина антенны Си-Би была следующей: верхняя грань – 56,5 см, нижняя основа – 66,5 см, боковины – 22,5 см + 45 см для соединения. Как видите, внеся не очень существенные изменения в конструкцию, мы смогли получить то же самое, что было необходимо раньше. Вот только трапециевидная антенна спокойно помещается в автомобиль. В целом, здесь очень большое пространство для полета мысли.

Заключение

Вот и все, основной материал успешно рассмотрен. Своими руками чертежи антенны превратить в готовое устройство не сложно. Но если нет опыта, то с этим могут быть определенные проблемы. Как говорят, дорогу осилит идущий. Если с первого захода создать Си-Би антенну не получится, то разочаровываться не следует. Возможно, что-то было слабо припаяно или недостаточно качественно исполнено, забыли присоединить источник питания или что-то еще. К тому же, даже если все сделано правильно, нельзя исключать того, что определенный элемент перегорел или был произведен с браком.

Антенна быстрого развертывания на Си-Би (27.200)


Авторство конструктива антенны принадлежит RX3AKT. По сути, данная антенна представляет собой полуволновой вибратор запитанный с конца и согласованный кабельным шлейфом. По эффективности такая коаксиальная антенна не сильно уступает заводским аналогам от того же Sirio, а в изготовлении гораздо проще и компактнее. Антенна задумывалась как походный вариант, поскольку очень легкая и компактная, но вполне может применяться и стационарно.

Для изготовления понадобится 7 метров кабеля RG-58 (полотно антенны + согласующая часть), некий кусок кабеля RG-58 произвольной длины, для соединения антенны с рацией, разъем PL-259 или SO-239, несколько сантиметров термоусадки подходящего диаметра (например 7мм и 12мм), клей момент, острый нож, паяльник с припоем и канифолью, и минут 40 свободного времени. Для моделирования я рекомендую использовать самый паршивый кабель из тех, что есть на рынке, а именно, REXANT. Эти ребята делают отличный припой и другие радиомонтажные штуки, но кабель их по настоящему ужасен, зато он дешевый и на нем можно ставить эксперименты по антенностроению.

Антенна состоит из 3-х частей. Часть длиной 520 см, это полотно антенны – излучающая часть. Часть длиной 152 см, это согласующая часть, она представляет собой емкость, часть длиной в 23-24 см, тоже относится к согласующей части и представляет собой индуктивность. В процессе сборки проще всего пользоваться изображением из заголовка статьи. Точки на рисунке, это места соединения пайкой.

1. Берем кабель RG-58 и отрезаем кусок длиной 7 метров.
2. Зачищаем оплетку на кабеле с обоих концов, примерно на 1-1,5см.
3. Убираем фольгу, если она есть, и скручиваем центральную жилу с экраном кабеля.

4. Аккуратно пропаиваем скрутку центральной жилы и экрана.
5. Далее, отмеряем от одного из концов кабеля 23см и делаем надрез оплетки кабеля, но так, чтобы не повредить экран. Отступаем от надреза еще сантиметра 2 (25см) и делаем еще один надрез. Наша задача удалить ПВХ оплетку кабеля не повредив то, что находится под ней.

Оплетку и фольгу удаляем, а экран сдвигаем на одну сторону и разрезаем пополам. Оставляем пока в покое, к этому мы еще вернемся.

6. Отмеряем от участка со снятой оплеткой 152 см, и также как и в пункте 5 срезаем с кабеля часть оплетки шириной примерно 1,5-2 см. После этого, отрезаем экран от короткой части (23 см + 152 см) так, чтобы на короткой части экран выступал за пределы оплетки минимально. Фольгу удаляем.

7. Острым ножом снимем половину полиэтилена защищающего центральную жилу, так чтобы не повредить ее и целиком не разрезать полотно пополам. Облуживаем центральную жилу и экран и припаиваем их друг к другу.
8. После остывания места пайки и затвердевания полиэтилена, нужно загерметизировать соединение. Для этого используем клей Момент. Обильно намазываем его, особенно на место пайки и обрезанные концы оплетки. Без фанатизма.
Обязательно даем клею немного подсохнуть и только после этого переходим к следующему пункту.
9. Сверху одеваем термоусадочную трубку диаметром 6-7мм и усаживаем ее (лучше всего гагревая феном). Сверху, можно наложить еще один слой термоусадки, так сказать, для прочности, большей длины. После остывания и засыхания клея получается вполне прочное и герметичное соединение.
10. Возвращаемся к куску 23 см. Аналогично пункту 7, снимаем слой полиэтилена до центральной жилы и Подпаиваем кабель снижения. Его нужно предварительно зачистить, как в пункте 2. Припаиваем центральную жилу кабеля снижения к центральной жиле в точке 24 см.
11. Сверху одеваем термоусадку диаметром 8-10 мм, и усаживаем ее на обе центральные жилы.
12. Спаиваем экраны части кабеля 23 см, части кабеля 152 см и кабеля снижения в одной точке.
13. Место пайки обильно замазываем клеем момент, даем ему подсохнуть и одеваем сверху термоусадку диаметром 12мм. Усаживаем.
14. На концы  антенны (23 см и излучающая часть) также обмазав моментом одеваем тремоусадку и усаживаем и герметизируем концы.
15. На конец кабеля снижения напаиваем разъем для радиостанции и… Готово.

Полевые испытания

В процессе…

Всем удачи, 55, 73!

Антенны УКВ — полный список схем и документации на QRZ.RU

113-элементый волновой канал 7L3LVX на 430 МГц762301.02.2001
22 квадрата на 144 МГц2011357029.05.2000
33 простые внешние антенны LPD(433) PMR(446)1050253015.11.2015
4Acom-1000431283014.11.2014
5AV-640 Antenna Manual665749431.05.2007
6BAOFENG UV-5R пользовательская инструкция, user manual249229114.11.2014
7BAOFENG UV-5R схема, schematic diagram409375014.11.2014
8Comet C-150BX пользовательская инструкция97168314. 11.2014
9Comet CHA-250B пользовательская инструкция216159914.11.2014
10DB-1217 Antenna Manual303428801.06.2007
11Diamond A1200S12 инструкция199191714.11.2014
12Diamond V2000A инструкция79185214.11.2014
13Diamond X500H инструкция184201914.11.2014
14Double Eagle — антенна399926.07.2001
15Eagle — антенна на 260-390 мГц371726.07.2001
16FAQ по CB технике (антенны)752707.04.2006
17Icom SP-20 инструкция и схема1006202614.11.2014
18J-антенна на 144 МГц41253230.05.2000
19LDG AT-200Pro инструкция1553180714. 11.2014
20LDG Z-817 инструкция1129698114.11.2014
21LP-1009A Antenna Manual920366901.06.2007
22Maki Denki UTV-1200B][ схема1899183214.11.2014
23Maki Denki UTV-1200B][E схема711173514.11.2014
24Maki Denki UTV-1200B][E-P схема627160114.11.2014
25Mean Well S-350-24 схема94349314.11.2014
26MFJ-1708 инструкция400107014.11.2014
27MFJ-259 инструкция369139614.11.2014
28MFJ-269 инструкция21101214.11.2014
29MFJ-934 инструкция72748214.11.2014
30PS-304 схема231143214. 11.2014
31Q-MAC HF-90 описание737290814.11.2014
32Q-MAC HF-90 пользовательская инструкция, instruction manual3301174314.11.2014
33Q-MAC каталог1000192014.11.2014
34Tokyo Hy-Power HL-37V схема28148814.11.2014
35Tokyo Hy-Power HL-37VSX274147014.11.2014
36Wi Fi антенна своими руками1840618.03.2009
37Активная передающая антенна428707.04.2006
38Анализ антенны Yagi 145 — 5el668410.07.2003
39Антена 900 МГц421107.04.2006
40Антенна «двойной треугольник» на 144-145 МГц769709.09.2006
41Антенна «Мидия»378326. 07.2001
42Антенна GSM своими руками1310907.04.2006
43Антенна VHF-UHF 3-5 эл.1540263113.06.2013
44Антенна вертикальной поляризации 145 MHz, 7 dBd, круговая диаграмма направленности (модель)674409.09.2006
45Антенна для автомобильной сигнализации465407.04.2006
46Антенна для полевого дня за один вечер1028914.06.2005
47Антенна для радиотелефона на 900 MHz269607.04.2006
48Антенна для радиотелефонов Harvest, Senao280207.04.2006
49Антенна для УКВ маяка2458430.05.2000
50Антенна на 28 и 144 МГц291907.04.2006
51Антенна на 33-й телевизионный канал314607. 04.2006
52Антенна на подоконнике246707.04.2006
53Антенна с круговой диаграммой направленности на диапазон 144-146 мГц1128828.10.2004
54Антенна туриста и рыболова202907.04.2006
55Антенны возимых радиостанций1486407.10.2002
56Антенны для работы в полевых условиях234007.04.2006
57Антенный усилитель для приема УКВ271507.04.2006
58Варианты антенн с круговой диаграммой направленности на диапазон 144-146 МГц250841409.01.2006
59Внешняя антенна для сотовых телефонов GSM, CDMA, DAMPS, NMT5001507.11.2005
60Высокоэффективные антенны УКВ754670822.03.2001
61Высокоэффективные УКВ антенны322806. 11.2001
62Гистерезис в коаксиальном кабеле161130.10.2002
63ДВЕ АНТЕННЫ ДЛЯ СИ-БИ-РАДИОСТАНЦИИ294407.04.2006
64Двух элементная антенна Яги 144 MHz — балконный вариант616115.08.2008
65Двухдиапазонная антенна на 28 и 144 МГц169227923.03.2001
66Двухрамочная приемная антенна200907.04.2006
67Двухэлементная антенна213907.04.2006
68Делители телевизионного сигнала262907.04.2006
69Диплексер 144/435 МГц10256013.04.2004
70Колебательный контур-антенна278351213.07.2010
71Коммутатор-усилитель для 144 и 430 МГц236207. 04.2006
72Комнатная антенна232807.04.2006
73Конструкция простой ннтенны на 800 МГц16516.11.2016
74КСВ-метр Revex W570 инструкция300945814.11.2014
75Магнитная антенна диапазона УКВ ЧМ387452523.03.2001
76Малогабаритная приемо-передающая антенна диапазона 27 МГц296707.04.2006
77МАЛОГАБАРИТНЫЕ АНТЕННЫ ПЕРЕНОСНЫХ СТАНЦИЙ СВ СВЯЗИ271207.04.2006
78Малогабаритные антены СВ радиостанций (глава 1)246807.04.2006
79Метод измерения тяжений в оттяжках мачт РРС138905.06.2016
80Направленная антенна на диапазон 144-146МГц. 396126.03.2006
81Настройка и согласование антенно-фидерных устройств442707. 04.2006
82Основные формулы для расчета антенн282807.04.2006
83Парабола 2.4 ГГц788619431.07.2006
84Питание симметричных вибраторов1029027.05.2007
85Полуволновые антенны с резонаторным питанием861309.10.2002
86Простая антенна на диапазон 144МГц274612.11.2010
87Простая КВ антенна S-match loop141518.11.2017
88Простая УКВ антенна на диапазон 144-146 МГц307506.12.2018
89Простая широкополсная телевизионная антенна568507.04.2006
90Простые антенны диапазона 144МГц4380610.10.2002
91Пятиэлементый волновой канал 7L3LVX на 144 МГц424901. 02.2001
92Рамочная трехэлементная ДМВ-антенна204807.04.2006
93Рамочная шестиэлементная ДМВ-антенна271907.04.2006
94Самая эффективная ДМВ антенна522607.04.2006
95Современное состояние исследований малогабаритных антенн348016.07.2002
96Спиральная антенна диаппазона 145 МГц360707.04.2006
97Спиральная антенна для портативных радиостанций232307.04.2006
98Спиральные антенны — изготовление и настройка332007.04.2006
99Схема антенного коммутатора на 6 антенн163225.01.2018
100Схемы и чертежи балконных КВ антенн для начинающих308520.08.2017
101Телевизионная антенна ДМВ диапазона264407. 04.2006
102Телевизионный фильтр для радиостанции160407.04.2006
103Треугольная антенна540107.04.2006
104УКВ 5/8 из “чупа-чупса”191607.04.2006
105УКВ антенна «QUAGI»410020.09.2002
106Укороченная YAGI на 28 МГц160507.04.2006
107Устройство ориентировки телевизионных антенн217707.04.2006
108Французский треугольник на УКВ — 9 dBi1195506.11.2010
109Цельнометаллическая дельта-антенна165707.04.2006
110Четырехэлементная на 144 МГц368920.01.2003
111Широкополосная антенна из лазерных дисков882507.04.2006
112Широкополсный вертикальный излучатель193607. 04.2006
113Эффективная УКВ антенна5391408.10.2000
114Эффективная УКВ антенна7524027.02.2001
115Эффективная штыревая УКВ антенна F-22 RW1060618.03.2004

Как самому сделать антенну для рации. Установка антенны самостоятельно или как избежать типичных ошибок. Какой она должна быть

Прием и отправка радиосигналов требуют определенного технического инструментария. Если не замахиваться на что-то чрезвычайно сложное, то можно остановить свое внимание на антенне Си-Би. Своими руками сделать ее одновременно она предоставляет неплохие возможности для работы.

Как все начиналось?

Что собой представляет Си-Би? Это обозначение используется как сокращение от английского словосочетания «гражданский диапазон». Оно принято для обозначения доступной и безлицензионной радиосвязи на коротких волнах, занимающей диапазон 27 МГЦ. В зависимости от страны, правила его использования могут регулировать работу по минимуму или вообще отсутствовать. Средства радиосвязи могут быть носимыми, возимыми или стационарными. От профессиональных станций (да и большого количества любительских) они отличаются ценой и количеством доступных функций. В самых простых версиях этого диапазона можно только принимать и передавать звуковую информацию на относительно небольшие расстояния по пересеченной и лесистой местности. Можно поработать над устранением природных помех или же уделить внимание увеличению охватываемого расстояния. Но давайте пока не будем спешить.

Где же они применяют?

Си-Би рации обладают довольно широким применением. Они являются достаточно надежными и доступными средствами связи, которые позволяют обеспечить взаимодействие магазина со складом, грузовым автотранспортом и так далее. Применяются Си-Би рации и на маломерном флоте — катерах и яхтах. При этом дальность работы на воде значительно растет за счет того, что отсутствуют серьезные препятствия.

Наибольшее применение Си-Би диапазон нашли как представители подвижной связи. В качестве примера можно привести устройства, установленные в автомобилях. С портативными устройствами немного сложнее. Дело в том, что Си-Би диапазон обладает длиной волны в 11 метров. И идеальная для него антенна должна быть размером около 2,7 м. На портативных устройствах их приходится укорачивать в 10-20 раз. Как результат — довольно большой вес, низкий коэффициент полезного действия при передаче данных компактной антенне и невысокая эффективность амплитудного шумоподавления. Но благодаря довольно значительной длине волн Си-Би антенна может работать даже при наличии существенных препятствий. Она хорошо подходит для пересеченной местности и лесов.

Полезная информация

Си-Би радиостанция позволяет связаться с полицией, скорой помощью, пожарной охраной и аварийными службами благодаря специальным диспетчерам. Следует отметить, что подобная возможность есть не всегда. Для этой цели выделен канал 9C. Но, увы, на практике это можно встретить разве что в Москве и Санкт-Петербурге. На остальной территории лучше использовать канал 15С, посредством которого можно установить связь с водителями на трассах. Дополнительно на 19С можно набрести на радиолюбителей. Ко всем этим людям можно обратиться с призывом о помощи. Главное — хватило бы мощности послать и принять ответный сигнал. А теперь давайте будем рассматривать, как сделать антенну своими руками.

Теоретическая подготовка

Итак, для нашей самоделки выдвигается ряд требований:

  1. Она должна хотя бы частично обеспечивать защиту от атмосферных и индустриальных помех.
  2. Необходимо позаботится о «земле» для нормального приема сигналов.
  3. Чтобы передавать данные на антенну, она должна быть настроена.

Если говорить о конструкции, то есть два основных варианта: горизонтальное и вертикальное исполнение. Каждый из них имеет свои особенности. Чтобы найти оптимальное решение, антенну часто размещают в положении 45 градусов.

Вертикальное исполнение считается более сложным, но и лучшим. Для него требуется более высокое сопротивление, нежели для горизонтального. К тому же последний вариант более зависим от расстояния до земли — чем он дальше, тем выше сопротивление. Чтобы удовлетворить различные требования к конструкции, будет рассмотрено несколько возможных вариантов исполнения. При желании, сильно не усложняя все, их можно усовершенствовать. Итак, как сделать антенну своими руками?

Очень простой вариант

Будем делать из подручных материалов. Из покупного — только разъемы UNF и кабель RG-58. Полотно антенны будет равно длине волны. Подгоняя в резонанс, ее можно укорачивать и делать чуть длиннее. Если передатчик коаксиальный, то питание нужно симметрировать. Самый простой способ — использовать низкочастотный феррит (от 400 до 2000 НН). При создании своими руками в его

Антенны для общественных сетей своими руками

05.11.2014 / Энди Ганн

Для людей во всем мире, планирующих или создающих беспроводные сети, стоимость и доступность оборудования часто могут быть проблемой.

Обычно существует несколько моделей беспроводных маршрутизаторов, но они обычно предназначены для домашнего или офисного использования и не предназначены для установки на открытом воздухе. Кроме того, большинство антенн маршрутизаторов предназначены для подключения к ближайшим устройствам на расстоянии менее 100 метров.

Помня об этом ограничении, многие общественные беспроводные сети решают строить специальные антенны Wi-Fi, чтобы расширить диапазон и возможности беспроводных маршрутизаторов в своих сетях. Обычно это означает, что беспроводные маршрутизаторы, используемые в общественных сетях, должны иметь внешние антенны. Если у вас дома есть маршрутизатор в форме прямоугольника или коробки, скорее всего, антенны находятся внутри устройства. Многие современные маршрутизаторы имеют внешние антенны — маленькие пластиковые цилиндры (размером с ручку или карандаш), выходящие из задней или боковых сторон коробки.Их часто можно удалить и заменить на специальные антенны.

Я всегда удивляюсь, когда вижу самодельные антенны, и особенно впечатляюсь, когда вижу, что антенны используются так, как я раньше не думал. Когда я наткнулся на документацию на сайте AlterMundi об их пользовательских антеннах и о том, как они используются в общественных сетях в Аргентине, я был заинтригован.

AlterMundi — общественная организация в Аргентине (с партнерами по всему миру), которая строит общественные беспроводные сети.Впервые я встретился с некоторыми из их организаторов на Международном саммите по беспроводным сетям в сообществах (IS4CWN) 2013 года в Берлине. Я видел их презентацию о том, как они строят свои собственные антенны, но, пока я не прочитал документацию на веб-сайте, я не понимал, как они их используют.

Использование

AlterMundi интересно тем, что они используют две цепочки MIMO (несколько входов и выходов) в недорогих потребительских маршрутизаторах для выполнения отдельных функций. Краткое руководство по Wi-Fi MIMO: большинство потребительских маршрутизаторов с высокой пропускной способностью (N300, N450, N900 и т.

Д.) использовать несколько антенн для подключения к устройствам с несколькими «потоками» данных. Это сложно визуализировать, но представьте, что вместо того, чтобы пытаться увеличить одну трубу, вы можете использовать несколько труб одновременно. Вы могли бы пропустить больше воды по этим трубам, верно? Взгляните на пример ниже.

Wi-Fi без MIMO , стандартная пропускная способность:

Двухпотоковый MIMO Wi-Fi

, что примерно вдвое превышает стандартную пропускную способность:

Хотя у вас может быть больше каналов, они по-прежнему подключены к одному радио в маршрутизаторе (и в вашем ноутбуке или телефоне).«Радио» — это микросхема внутри маршрутизатора, которая отправляет и принимает сигналы.

Например, ниже приведен пример устройства Wi-Fi с одним радиомодулем. Он может выполнять несколько задач одновременно, например, предоставлять точку доступа для пользователей, к которой они могут подключаться, и ссылку сетки для подключения к другим узлам. Однако использование одного канала ограничено, например, канал 11 Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц. Все коммуникации на этом узле будут использовать этот единственный канал и конкурировать за время соединения.

Если у вас есть маршрутизатор с несколькими радиомодулями внутри, вы можете разделить функции или выполнить несколько подключений по разным каналам. Ниже приведен пример маршрутизатора этого типа. У вас может быть точка доступа Wi-Fi для пользователей на радиоканале 1, а соединения ячеистой связи — на радиоканале 2. Это позволяет установить гораздо больше соединений и снизить конкуренцию за время на беспроводном канале, поскольку два радиомодуля могут использовать разные каналы (канал 1 и канал 11 на 2.Диапазон 4GHz). Это увеличивает производительность и пропускную способность, но делает маршрутизаторы более дорогими и сложными.

В обоих приведенных выше примерах используется технология MIMO. К каждому радиомодулю подключены две антенны, которые могут удвоить пропускную способность для пользовательских устройств. Если бы нас не волновала пропускная способность, мы могли бы делать еще много интересного. AlterMundi использует три разные конфигурации антенн для своих узлов сетки:

  1. Две всенаправленные антенны. Они обеспечивают сигнал по всему узлу сети, идентичный тому, как работает домашний или офисный маршрутизатор. Если узел установлен снаружи, он может подключаться на больших расстояниях, но обычно только до 100 метров или около того.

  1. Две дальние тарелочные антенны. Они обеспечивают только каналы на большие расстояния для подключения удаленных точек в сети, а не для обеспечения покрытия вокруг ячеистого маршрутизатора. Они могут соединяться с другими узлами на расстоянии до нескольких километров.

  1. Одна всенаправленная антенна и одна тарелочная антенна для дальней связи . Всенаправленная антенна создает область вокруг маршрутизатора для подключения пользователей или других узлов сети, но только на небольшом расстоянии. Направленная параболическая антенна создает соединение на большом расстоянии, но может потребоваться аналогичная параболическая антенна на другом конце для создания надежного соединения. Это может преодолеть разрыв между узлами, которые находятся далеко, и кластером узлов, которые находятся поблизости.

Подробнее о том, как эти узлы построены с использованием готовых беспроводных маршрутизаторов и самодельной посуды, см. В документации AlterMundi (на испанском языке).

Эти конструкции интересны тем, что они упрощают преодоление разрыва между линиями дальней связи и локальными ячеистыми сетями и значительно снижают затраты. Обычно для обеспечения междугороднего соединения на каждом конце канала требуется отдельная антенна и маршрутизатор Wi-Fi. Это будет подключаться к другому маршрутизатору с всенаправленными антеннами, которые будут обеспечивать подключения к пользователям, другим узлам ячеистой сети или обоим.

Например — рассмотрим сценарий ниже. Два кластера домов разделены несколькими километрами. Обычно сигналы Wi-Fi от роутеров на крыше не достигают этого. С помощью нескольких маршрутизаторов, модифицированных для использования направленных тарелок, эти два сетевых кластера можно объединить в единую сеть.

Однако этот подход не лишен недостатков. Как я упоминал ранее, эти конструкции разделяют две цепочки MIMO и используют их для разных целей. Это снижает доступную пропускную способность для устройства Wi-Fi вдвое.Вместо максимальных 130 Мбит / с максимальная пропускная способность будет 65 Мбит / с (приблизительно). Это связано с тем, что маршрутизатор не может использовать несколько подключений к одному устройству, так как он ограничен одним потоком для каждой антенны, которые подключаются к очень отдельным и удаленным устройствам.

Несмотря на этот недостаток, я думаю, что во многих случаях преимущества делают его очень полезным. И, как показал AlterMundi, он работает довольно хорошо. Если вам известно о каких-либо других сетях, которые пробуют такие вещи или строят антенны своими руками, мы хотели бы услышать об этом больше. Свяжитесь с нами в списках обсуждений Commotion или разработчиков и расскажите нам о своих экспериментах!


Техническое примечание:

Я упростил некоторые технические моменты в статье выше. В частности, сегодня многие маршрутизаторы являются двухдиапазонными, что означает, что они одновременно используют каналы как 2,4 ГГц, так и каналы 5 ГГц. Это обеспечивает две «сети» на одном маршрутизаторе, хотя обычно они подключают вас к одним и тем же ресурсам. Большинство пользовательских устройств, таких как ноутбуки и телефоны, поддерживают только версию 2.Диапазон 4 ГГц, но многие современные устройства теперь поддерживают оба.

Технически для каждого из этих диапазонов требуется отдельный радиомодуль — один, работающий на частоте 2,4 ГГц, а другой — на частоте 5 ГГц. Когда я обсуждаю несколько радиостанций в статье выше, я просто ссылаюсь на один диапазон за раз. «Двойные радиоустройства», о которых я говорю, представляют собой два радио в одном диапазоне, поэтому я упоминаю два отдельных канала в диапазоне 2,4 ГГц.

AlterMundi использует маршрутизаторы TP-Link WDR3500, которые являются двухдиапазонными и, следовательно, с двумя радиомодулями.Они по-прежнему поддерживают только один канал на каждом диапазоне. Чтобы маршрутизатор поддерживал несколько каналов в одном диапазоне, он должен быть многоадресным и многодиапазонным. Это быстро обойдется вам дорого, потому что, если вы хотите поддерживать два канала на двух диапазонах, потребуется , четыре радиомодуля . Три канала на двух диапазонах? Шесть радиостанций .

Кроме того, для снижения затрат потребительские маршрутизаторы, такие как ранее упомянутый TP-Link, передают сигналы для каждого диапазона на одну антенну.Поскольку они находятся на разных частотах, сигнал 2,4 ГГц и сигнал 5 ГГц не мешают. Каждый поток MIMO получает свою собственную антенну, поэтому совместное использование антенны происходит дважды. Поэтому, когда AlterMundi делает свои собственные антенны, они должны поддерживать как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц для дальних антенн. Вот что делает его таким крутым!

Руководство по установке антенны

— Подсказки Подсказки »Примечания по электронике

Некоторые ключевые рекомендации, подсказки и подсказки по установке антенны: что делать, как добиться максимальной производительности.. .


Установка антенны Включает:
Руководство по установке антенны Установка на чердаке Юстировка антенны Высота антенны


Правильная установка антенны не менее важна, чем выбор правильного типа в первую очередь.

Установка антенны может означать, что антенна работает как лучше, так и хуже. Приняв ряд ключевых правил и указаний, можно добиться от антенны наилучшего качества в любой конкретной ситуации.

При установке антенны необходимо пойти на некоторые компромиссы, но принятие некоторых рекомендаций или советов позволит оптимизировать производительность для данной ситуации.

Коммерческие антенные системы обычно хорошо расположены и имеют высоту для обеспечения наилучшего покрытия

Советы и рекомендации по установке антенны — рекомендации

В зависимости от типа устанавливаемой антенны может существовать множество различных рекомендаций или советов, которые применимы. Некоторые антенны могут быть домашними телевизионными антеннами, другие могут быть антеннами CB или любительского радио, а другие могут быть предназначены для профессионального применения.

Каким бы ни был тип антенны, есть множество моментов, на которые стоит обратить внимание, о чем следует подумать, и передовых методов, обеспечивающих получение наилучших характеристик от антенны.

Есть много разных областей, где нужно подумать об антенне.

Общая ситуация с антенной

Одним из наиболее важных аспектов установки любой радиоантенны является ее местоположение. Местоположение антенны будет определять многие аспекты ее работы, и поэтому местоположение антенны должно определяться вместе с типом антенны, которая будет использоваться.Следует учитывать ряд точек, связанных с антенной:

  • Выберите место, где радиоантенна может «видеть» все вокруг: Чтобы работать с максимальной эффективностью, она должна иметь возможность «видеть» все вокруг.
    Для наилучшей работы антенна должна максимально очищать окружающие предметы. Чтобы добиться этого, его следует держать подальше от близлежащих объектов, которые могут действовать как экран. Таким образом, максимальное количество сигнала может быть достигнуто или покинуть антенну, не поглощаясь близлежащими объектами.
  • Помните, что близлежащие объекты могут «расстроить» антенну: При рассмотрении местоположения радиоантенны следует помнить, что близлежащие объекты могут расстроить антенну, даже если они не влияют на круговую видимость. Соседние объекты могут привести к тому, что антенна будет работать вдали от точки резонанса и станет менее эффективной. Это очень важно для антенн, которые обрезаны до определенной длины и не имеют средств настройки на месте. Многие предметы могут вызвать это — металлические предметы, а также электрическая проводка особенно плохи, но даже деревья могут таким образом ухудшить характеристики антенн.Обычно эффекты заметны на расстоянии в одну или две длины волны, чем ближе объект и чем выше проводимость, тем сильнее эффект.
  • Подберите подходящие точки для крепления антенн: Горизонтальным антеннам нужны точки крепления на обоих концах. Стоит задуматься, существуют ли уже подходящие точки привязки. Дымоходы или другие точки в доме могут быть одной подходящей точкой. Деревья также могут быть расположены удобно, хотя схемы шкивов необходимы для того, чтобы любое движение дерева из-за ветра могло быть принято без перерыва антенного провода.Также можно установить опору или антенную мачту и рассмотреть эту возможность и ее расположение. Какой бы вариант ни был выбран, это нужно учитывать с самого начала.
  • Внутри или снаружи: Во многих случаях может потребоваться использование внутренней радиоантенны. Внешние антенны работают лучше, потому что они могут быть дальше от объектов, которые вызовут потери или расстроят антенну. Очень сложно оценить размер потерь, которые несет антенна внутри дома.Крыша или кирпичная кладка вызовут снижение сигнала, особенно когда он влажный. Размер потерь также будет зависеть от частоты. Для сигналов VHF и UHF это будет намного больше.

Высота антенны

Хотя высоту радиоантенны можно рассматривать с учетом общей ситуации с антенной, высота очень важна и может существенно повлиять на ее характеристики. В результате различные точки рассматриваются отдельно.

Увеличение высоты антенны почти всегда улучшает ее характеристики вне зависимости от того, используется ли она для HF, VHF или UHF и т. Д.


Соображения по поводу помех

Помехи, создаваемые любительскими радиостанциями, и создаваемые ими помехи, очевидно, имеют большое значение. Расположение антенны любительской радиостанции может существенно повлиять на оба аспекта помех. В результате это следует учитывать при выборе места для радиоантенны.

  • Держите радиоантенну вдали от источников помех в доме: В большинстве домов есть много предметов, которые являются очень хорошими источниками шума. Хотя в настоящее время телевизоры и компьютеры намного лучше, некоторые помехи все еще возникают, особенно потому, что многие компьютеры теперь имеют сети, связанные с ними. Помехи также создаются множеством других электрических предметов в доме. Пылесосы, электродрели, электрические миксеры и множество аналогичных принадлежностей — все это способствует уровню генерируемого электрического шума. Он излучается в доме и вокруг него, и его интенсивность уменьшается по мере удаления от источника.Поэтому лучше держать антенну как можно дальше от дома. Это не всегда возможно, уровень помех можно минимизировать, удерживая антенну вдали от определенных источников шума.
  • Радиолюбительские передатчики (или любые радиопередатчики в этом отношении) могут создавать помехи, если они находятся рядом с бытовыми приборами: Несмотря на то, что домашнее оборудование намного более устойчиво к помехам, чем раньше, все же есть возможность того, что передатчик любительского радио может вызвать помехи. Один из лучших способов уменьшить вероятность каких-либо помех — это расположить антенну любительского радио вдали от любого другого оборудования. Лучше всего для этого держать антенну подальше от любых жилых помещений. Очевидно, что для маломощных передатчиков риск меньше, но для мощных любительских радиостанций это может стать более серьезной проблемой, особенно если используются направленные антенны, которые могут быть направлены в любое домашнее помещение.

Согласование антенн

Согласование антенны с фидером особенно важно, если используются радиопередатчики, и они должны эффективно работать с антенной системой.Естественно, это также важно для принимающих систем, но может быть не так важно. Радиочастотные системы, такие как антенны, фидеры, источники (т. Е. Передатчики) и нагрузки (т. Е. Приемники), имеют характеристический импеданс. Чтобы система работала эффективно, они должны совпадать, в противном случае возникают стоячие волны и передача мощности снижается. Чтобы обеспечить правильное согласование и правильную работу всей системы, можно принять ряд мер.

  • Используйте измеритель КСВН, чтобы убедиться, что радиоантенная система работает правильно: Антенны обычно работают только в относительно узкой полосе пропускания, и многие антенны могут работать только в одном диапазоне, и иногда требуется регулировка, чтобы позволяют им работать даже на разных концах диапазона.
    Типовой измеритель КСВН, используемый с передатчиком Это гарантирует, что антенна согласована с фидером и передается максимальное количество энергии. Чтобы проверить, правильно ли работает антенна, в линию можно вставить измеритель КСВН. Постоянно держа один в цепи, можно контролировать работу системы.
  • Рассмотрите возможность использования ATU для обеспечения оптимальной работы антенны: Чтобы гарантировать, что полное сопротивление антенны совпадает с импедансом фидера, часто необходимо использовать согласующий или настраивающий блок между фидером и самой антенной.Эти блоки настройки антенны (ATU) используются для настройки излучающего элемента таким образом, чтобы его импеданс соответствовал сопротивлению фидера, что позволяет получить максимальную передачу мощности и минимизировать уровень стоячих волн. Чтобы можно было правильно настроить антенну, ATU необходимо расположить рядом с антенной.
  • Используйте ATU в лачуге для уменьшения уровня КСВН, наблюдаемого выходным каскадом радиопередатчика: Высокий уровень стоячих волн может вызвать повреждение полупроводниковых выходных каскадов радиопередатчиков.Чтобы защитить эти ступени от повреждений, многие передатчики определяют уровень КСВН (коэффициент стоячей волны напряжения) и снижают выходную мощность, когда уровни начинают расти.
    Включение ATU в систему питания передатчика с измерителем КСВН Следовательно, чтобы гарантировать, что передатчик может выдавать максимальную выходную мощность, должен присутствовать низкий уровень КСВН. Когда невозможно установить ATU прямо в точке питания антенны, его можно разместить рядом с передатчиком, чтобы настроить антенно-фидерную комбинацию так, чтобы КСВН, наблюдаемый передатчиком, был минимальным.Хотя это не совсем идеально, это может помочь, позволяя передатчику видеть низкий уровень КСВН.
Примечание по коэффициенту стоячей волны, КСВ и КСВ:

Стоячие волны часто связаны с ВЧ фидерами, и они генерируются, когда есть несоответствие между импедансом фидера и импедансом нагрузки. При рассогласовании мощность отражается, и объединенные напряжения и токи прямой и отраженной мощности образуют стоячие волны вдоль фидера.

Подробнее о Коэффициент стоячей волны напряжения, КСВН.

Особенности фидера антенны

Фидер — важная часть любой радиоантенны. Его цель — гарантировать, что максимальное количество энергии достигнет места назначения, будь то мощность радиопередатчика, достигающая антенны, или входящие сигналы от радиоантенны, достигающие приемника. Любая потеря мощности снизит эффективность всей антенной системы. Стоимость фидера и производительность могут повлиять на любое решение, принятое в отношении антенны, и поэтому это важно.

  • Выберите оптимальный фидер для любой ситуации: Тип кабеля следует выбирать так, чтобы обеспечить приемлемые потери на используемых частотах. Для частот ниже 30 МГц потери в фидере обычно довольно низки, и с учетом ограничений по мощности часто можно использовать более тонкий коаксиальный кабель, если не требуются длинные участки. По мере увеличения частот возрастают и уровни потерь, и требуются более толстые и низкие варианты потерь. Хотя стоимость может быть высокой, инвестиции в кабель с низкими потерями могут гарантировать, что вся антенная система будет работать на полную мощность.
  • Учитывайте установку фидера при планировании установки радиоантенны: Любой фидер должен быть установлен правильно. Например, если это коаксиальный или коаксиальный кабель, его не следует изгибать слишком сильно за пределы минимального радиуса изгиба. Если это будет сделано, возможно повреждение. Открытый механизм подачи проволоки не должен проходить через дом, так как близлежащие объекты расстроят его, и потери возрастут. Любой пробег внутри здания должен быть сведен к минимуму
  • Подходящая защита от атмосферных воздействий любого фидера, если он будет использоваться снаружи: В частности, следует проявлять большую осторожность при использовании коаксиального кабеля снаружи.Конец коаксиального кабеля должен быть загерметизирован, чтобы предотвратить попадание влаги. Влага сама по себе вызовет потери, поскольку она будет поглощать мощность, и в долгосрочной перспективе вызовет коррозию, которая ухудшит характеристики коаксиального кабеля.

Хорошая земля

Одним из хороших решений для удовлетворения многих требований к ВЧ антенне для любительских радиостанций является вертикальная установка на земле. Эти и ряд других систем радиоантенн требуют использования эффективной системы заземления для удовлетворительной работы.Поскольку система заземления является ключевым элементом работы радиоантенны, необходимо убедиться, что система заземления находится в удовлетворительном состоянии.


  • Убедитесь, что система заземления имеет низкое электрическое сопротивление: Одним из основных требований к системе заземления или заземления антенны является то, что она должна иметь низкое электрическое сопротивление. Этого можно достичь, обеспечив максимальную площадь контакта металла с землей. Можно использовать стержни электрического заземления, а также старые медные трубы.
  • Убедитесь, что система заземления имеет низкое ВЧ сопротивление: Несмотря на то, что требуется хорошая электрическая проводимость для постоянного тока, ВЧ характеристики могут быть дополнительно улучшены путем прокладки радиальных проводов, обычно четверть длины волны, излучаемых из центральной точки заземления. Если приходится идти на компромиссы, их следует направлять в том направлении, где требуется оптимальная производительность.
  • Убедитесь, что основная точка системы заземления расположена как можно ближе к точке питания установленной на земле антенны: Антенные системы, использующие систему заземления, не работают должным образом, если провод к системе заземления длинный.Соответственно, основное соединение системы заземления должно быть как можно ближе к основанию антенны.
  • Учитывайте проводимость грунта: При выборе места для системы заземления следует учитывать проводимость самого грунта. Сухая песчаная почва дает плохое соединение, тогда как влажная плодородная почва дает гораздо лучший результат. По возможности заземление следует выполнять в месте, где заземление будет лучше. Это может изменить выбор положения некоторых вертикальных антенн или может означать, что наземные системы могут оказаться нежизнеспособными.
Примечание по заземлению антенны:

Заземление антенны может быть ключевым моментом в ее работе, особенно если это вертикальная несимметричная антенна, у которой заземление является частью антенны.

Подробнее об антенне RF заземление.

Аспекты безопасности антенны

При установке любой радиоантенной системы, будь то радиолюбитель или любая другая цель, безопасность должна быть одним из основных соображений. Иногда антенны временно устанавливают, чтобы они падали, когда поднимается ветер.Особой опасности подвергаются самодельные антенны, но даже промышленные антенны могут пострадать, если они установлены неправильно, а иногда и тогда. Необходимо следить за тем, чтобы антенна не упала и не поранилась.

Ряд ключевых моментов перечислены ниже:

  • Одно из основных правил техники безопасности — держать все объекты как можно дальше от линий электропередач. Сюда входят мачты, столбы, антенные провода, другие формы антенн, фидеры, лестницы и любые используемые инструменты.В идеале расстояние от антенны или столба до линии электропередачи должно быть как минимум в два раза больше высоты антенны или столба.
  • Убедитесь, что все антенны имеют хорошую конструкцию, чтобы они могли выдерживать суровые погодные условия и не могли упасть на людей.
  • Убедитесь, что все антенны в хорошем состоянии и все проблемы устранены до их падения.
  • При подъеме на вышку или по лестнице убедитесь, что приняты все необходимые меры предосторожности. Только обученные люди должны подниматься по лестницам, вышкам и т. Д.
  • Для установки антенн и кабелей часто требуется проделывать отверстия в стенах и потолках, чтобы можно было пропустить фидеры и т. Д. При сверлении отверстий будьте осторожны, чтобы не просверлить электрический провод или водопроводную / газовую трубу. Доступны датчики, показывающие наличие проводов и металлических труб, проложенных в стенах. Это дешево и вполне может предотвратить катастрофу.

Прежде всего, при установке антенн необходимо учитывать аспекты безопасности при проектировании и установке радиоантенны.При такой погоде любой риск, скорее всего, вскоре приведет к поломке. Не стоит рисковать, так как падающие антенны могут причинить вред людям и имуществу, и ни в коем случае нельзя использовать антенну на земле.


Эксперименты с радиоантеннами могут быть увлекательной областью или любительским радио. Многие энтузиасты любительского радио находят это особенно полезным элементом своего хобби. Кроме того, может быть очень полезен опыт, полученный при настройке и тестировании различных типов радиоантенн, который значительно дополняет некоторые из основных рекомендаций, изложенных здесь.Также может быть очень полезным, когда новая антенна работает особенно хорошо и намного лучше, чем предыдущие установки. Производительность любительской радиостанции может быть значительно улучшена, и это часто можно увидеть в результатах, когда установлено множество удаленных контактов.

Другие темы об антеннах и распространении:
ЭМ волны Распространение радио Ионосферное распространение Земная волна Рассеивание метеоров Тропосферное распространение Кубический четырехугольник Диполь Дискон Ферритовый стержень Логопериодическая антенна Параболическая рефлекторная антенна Вертикальные антенны Яги Заземление антенны Коаксиальный кабель Волновод КСВН Балуны для антенн MIMO
Вернуться в меню «Антенны и распространение».. .

Использование внешней антенны с портативной радиостанцией

Начиная с любительского радио, наша первая установка обычно — это почтенная портативная рация. Компактный и универсальный дизайн, эти HT или портативные радиостанции — недорогой выбор. Фактически, сейчас, когда рынок наводнили китайские портативные устройства, радиолюбитель может попасть в эфир всего за 30 долларов.

Но вскоре после покупки вы понимаете ограничения портативных радиостанций. Время автономной работы является первым, но, что более важно, диапазоном.Мы все хотим идти дальше с нашими радио. Установление контактов — приятная часть любительского радио, но карманное радио мощностью 3-5 ватт не может хватить. К счастью, радиолюбители находчивы, и мы любим делать больше с меньшими затратами. Таким образом, чтобы сигнал передавался дальше с помощью портативного радио, нам нужно добавить внешнюю антенну.

Портативные радиоантенны

Распространенная жалоба на портативные радиостанции — ужасное качество их стандартной антенны. Антенны с резиновой уткой — плохие излучатели, и те, что идут в комплекте с вашим КПК, не являются исключением.Но почему это? Чтобы проиллюстрировать это, нам нужно посмотреть, как сделаны антенны резиновой утки.

Изображение: Shootthedevgru в en.wikipedia

Антенны «резиновые утки» представляют собой намотанную катушку проволоки, заключенную в прорезиненную оболочку. Эти спирально намотанные пружины имеют электрическую длину четвертьволновой антенны, но имеют значительно меньшую физическую длину. Основная причина этого — удобство. Карманные радиоприемники предназначены для ношения на бедре, и кто хочет, чтобы четвертьволновая антенна ткнула их в подмышку или пощекотала шею.Кроме того, утиные антенны более гибкие и долговечные, чем фиксированная или телескопическая антенна. Так что, чтобы сделать HT более удобным, мы прихрамывали из-за плохой антенны.

Утиные антенны, безусловно, могут быть лучше, чем те, которые идут в комплекте с вашим радио. Nagoya производит отличную вторичную антенну для популярных портативных радиостанций Baofeng, и обе компании Comet и Diamond предлагают свою версию утиной антенны с гнездовым разъемом SMA, который требуется радиостанциям Baofeng. Эти вторичные антенны, безусловно, улучшат производительность, но ваш диапазон все равно будет иметь ограничения.Чтобы добиться максимального увеличения производительности передачи / приема, вам необходимо снять антенну с радио и установить ее в удобном месте.

Подключение внешней антенны

В предыдущем сообщении в блоге я дал советы по увеличению дальности действия с помощью антенны, подключенной к портативному радио. Но чтобы действительно повысить производительность, вам нужно использовать внешнюю антенну. Внешние антенны бывают всех форм и размеров, от простых четвертьволновых вертикальных до многоэлементных лучей.Популярной моделью для новой радиолюбителя является 2-метровая антенна J-Pole. Эта антенна не только увеличит радиус действия, но и предложит возможность модернизации, поскольку вы заменяете портативное радио на более мощную базовую станцию.

Адаптеры

SMA — SO-239 от MPD Digital. Вверху: гнездо SMA для радиостанций Baofeng / Wouxon, снизу: гнездо SMA для моделей Icom, Kenwood, Yaesu и Alinco.

Итак, как подключить антенну базовой станции к портативному радио? Вам понадобятся два предмета: коаксиальный кабель соответствующей длины с разъемами PL-259 на каждом конце и переходник SMA-SO-239.Чтобы немного усложнить задачу, есть два разных стиля разъемов SMA, и вам понадобится подходящий для вашей марки радио. Если у вас есть КПК Kenwood, Icom, Yaesu или Alinco; им потребуется переходник SMA Male to SO-239. Если у вас есть китайский карманный компьютер, например Baofeng, Wouxon или его варианты; вам понадобится переходник SMA Female для SO-239. Как узнать, что вам нужно? Открутите антенну и посмотрите на резьбу на КПК. Если резьба находится на внешней стороне разъема (Yaesu, Icom, Kenwood), вам понадобится переходник SMA Male.Если резьба находится внутри разъема (Baofeng, Wouxon), вам понадобится переходник SMA Female.

Я рекомендую использовать переходник с косичкой вместо того, который вкручивается непосредственно в радио. Пигтейл, сделанный из более легкого кабеля, снимает напряжение. MPD Digital предлагает линейку адаптеров, произведенных в США, с косичками длиной от 8 до 36 дюймов. Так что вы сможете найти адаптер, который удовлетворит ваши потребности. (полное раскрытие информации, MPD Digital прислала мне несколько образцов дизайна, но я рекомендую их продукт только из-за их качества и обслуживания клиентов).

Монтажные позиции

KB9VBR 2-метровая антенна J-Pole

Расположение антенны может иметь большое значение для покрытия, которое вы получите. Но то, где вы можете разместить антенну, обычно определяется внешними факторами, такими как тип дома, земля, правила ТСЖ и супруга. Если вы живете в квартире, единственным вариантом может быть размещение антенны на террасе, перилах или даже в окне вашего дома. Или, если ваш дом регулируется правилами ассоциации домовладельцев, использование внешней антенны может быть запрещено, и установка ее на чердаке может быть единственным вариантом.Но не позволяйте этим ограничениям сдерживать вас, существует множество вариантов установки антенны, для которой не требуется 60-футовая вышка и акры земли. Ознакомьтесь с моим сообщением в блоге об установке антенн VHF / UHF для идей.

Не забудьте коаксиальный кабель

Выбор коаксиального кабеля имеет большое значение для силы и качества вашего сигнала. Коаксиальный кабель оценивается по характеристикам потерь и допустимой мощности. Для повседневного использования в диапазонах VHF / UHF потребляемая мощность не имеет большого значения, поскольку даже легкий RG-58 выдержит 200 Вт.Но потери в кабеле имеют большое значение, и вам следует выбрать коаксиальный кабель, который соответствует вашему бюджету и предлагает комфортный для вас коэффициент потерь. Я обычно рекомендую приобретать кабель самого высокого качества, который вы можете себе позволить при правильной установке, он прослужит вам годы, и часто бывает проще обновить антенну и передатчик, чем восстановить коаксиальный кабель. Подробнее о выборе коаксиального кабеля для вашей антенной системы можно найти в этом сообщении в блоге и в сопутствующем видео.

На каждом конце кабеля будут разъемы PL-259.Разъем PL-259 соответствует разъему SO-239 на антенне и адаптеру, который я рекомендовал ранее. Комбинация PL-259 / SO-239, также известная как UHF-соединители, является стандартом для большинства любительских радиолюбителей и наземного мобильного оборудования. Некоторое оборудование высшего класса будет иметь разъемы типа N, но это скорее исключение, чем правило. Общие разъемы для любительского радио можно найти в этом сообщении в блоге.

Заключение

Какого увеличения производительности вы можете ожидать, используя внешнюю антенну с портативной радиостанцией? Это действительно зависит от местоположения и местности.Но установка антенны на крыше вашего дома или на чердаке позволит вам утроить дальность связи на симплексе и даст вам доступ к большинству ретрансляторов в радиусе 40-50 миль. Хотите большего освещения, чем это? Вам нужно будет установить более мощную радиостанцию ​​для базовой станции. Но установить эту установку будет проще простого, так как вам нужно будет только отсоединить адаптер и прикрутить PL-259 от коаксиального кабеля непосредственно к задней части радиостанции базовой станции.

Итак, улучшите свой сигнал и начните процесс создания своей любительской радиостанции, установив внешнюю антенну для своего портативного радио уже сегодня.

Ресурсы

KB9VBR J-Pole и тонкая антенна Jim

Антенна послепродажного обслуживания Nagoya для портативных радиостанций Baofeng / Wouxon

Переходники SMA Female на SO-239 для портативных компьютеров Baofeng / Wouxon (MPD Digital)

Переходники SMA Male на SO-239 для КПК Kenwood / Icom / Yaesu / Alinco (MPD Digital)

Коаксиальный кабель с разъемами PL-259 RG-8U 50 футов

Коаксиальный кабель с разъемами PL-259 RG-8X 25 футов

Как запустить радиостанцию ​​

Вы когда-нибудь мечтали о создании собственной радиостанции? Вы можете запускать радиостанции трех различных типов: маломощные (для некоммерческих организаций), полнофункциональные (для коммерческих радиостанций) или потоковые в Интернете (прямые трансляции в Интернете).Вот как запустить неинтернет-радиостанцию.

  1. Подать заявку на частоту. Прежде чем вам будет назначена частота [источник FCC], может пройти много времени.
  2. Подать заявку на лицензию. Запрещается использовать нелицензированную радиостанцию ​​даже при очень низкой мощности [источник: FCC].
  3. Определите источник финансирования. Помните, помимо прочего, вам нужно будет заплатить за пространство в студии и электроэнергию.

Как только вы позаботитесь об этом, вы будете готовы продолжить.

Объявление

  1. Решите, хотите ли вы запустить маломощную или мощную радиостанцию.
  2. Подайте заявление на получение разрешения на строительство радиостанции в Федеральной комиссии по связи (FCC). Это включает оплату регистрационного сбора. [источник: FCC]
  3. Решите, сколько мощности вам нужно, исходя из того, как далеко вы хотите, чтобы ваша станция вещала. Станции полной мощности потребуются десятки тысяч ватт, а станции малой мощности — всего тысяча ватт.
  4. Приобрести необходимое оборудование, в том числе передатчик и антенну. Возможно, вам потребуется арендовать место на вышке для антенны.
  5. Создайте свою студию. Вам понадобится звукоизоляция, наушники, колонки, микрофоны и многое другое.
  6. [источник: Community-Media].
  7. Набор вещателей. Убедитесь, что у вас достаточно людей, чтобы заполнить все временные интервалы.
  8. Попросите ваших телеведущих несколько недель попрактиковаться в проведении шоу перед выходом в эфир. Им нужно будет освоиться с микрофоном и развить свои технические навыки.
  9. Избавьтесь от всех изломов своего расписания программ. Убедитесь, что все идет гладко, прежде чем у вас будет первая трансляция [источник: Community-Media].

Будьте ответственны и соблюдайте этикет в эфире. Никогда не знаешь, кто может слушать.

AM Рамочная пассивная антенна | Сообщение SWLing

Я получил ряд запросов от читателей SWLing Post с просьбой предоставить пошаговое руководство по созданию пассивной рамочной антенны, о которой я упоминал в ряде предыдущих сообщений.Эта антенна является доморощенной версией коммерчески доступной Airspy Youloop.

Это работает. И да, ребята … строить это весело.

Существует несколько конструкций петель, и чтобы различать эту, я в дальнейшем буду называть ее так, как указано в заголовке выше: антенна с пассивным шумоподавлением (NCPL) .

Прежде чем мы начнем строить, немного теории антенн…

Я не инженер и не специалист по антеннам, поэтому я обратился к президенту и инженеру Airspy Юссефу Туилу, чтобы узнать, как именно работает эта пассивная петля.Юсеф был тем парнем, который экспериментировал с несколькими конструкциями петель и в конечном итоге вдохновил меня на создание этой петли в сочетании с его HF + Discovery SDR и SDRplay RSPdx. «Основная характеристика этого контура, — отмечает Юсеф, — это его способность подавлять электрические шумы намного лучше, чем у более простых конструкций контура». Понял! [См. Контурную схему ниже]

«Вторая характеристика этой рамочной антенны состоит в том, что она представляет собой петлю с высоким импедансом , что может показаться нелогичным.Это означает, что он может работать напрямую со многими приемниками, которые имеют низкий коэффициент шума, чтобы уменьшить потери из-за рассогласования импеданса.

Обратите внимание на лепесток резонанса около 4 МГц. Резонансная частота контролируется диаметром контура, паразитной емкостью кабеля и нагрузкой трансформатора. Он находится именно там, где нам это нужно больше всего.

Трансформатор представляет собой БАЛАН 1: 1, который покрывает весь ВЧ диапазон с минимальными потерями.Наш BALUN обычно имеет потери 0,28 дБ.

[…] Соединяя центр этого внешнего экрана с землей линии передачи, вы эффективно подавляете все электрические шумы. Балансир необходим для балансировки электрического шума, а не для настройки импеданса.

[…] Если вы хотите повысить производительность в диапазонах VLF, LW и MW, вы можете попробовать другое соотношение импеданса, но это убьет верхние полосы ».

Что делает этот цикл настолько привлекательным (для меня), так это то, что он может быть построен из очень небольшого количества общих частей — действительно, многие из нас уже имеют все элементы в наших ящиках для мусора.Как следует из названия, это пассивный дизайн, поэтому он не требует источника питания, что очень удобно, когда вы работаете в портативном режиме.

В сочетании с SDR с расширенным динамическим диапазоном, таким как Airspy HF + Discovery или SDRplay RSPdx, вы будете довольны широкой полосой пропускания этой антенны и ее шумоподавляющими свойствами.

Если вы не собираетесь создавать эту антенну, Airspy продает собственную версию этой петли за скромные 35 долларов.

Но построить антенну — это весело, и вы можете настроить дизайн, чтобы настроить производительность, поэтому приступим:

  • A длина * коаксиального кабеля для петли (см. Примечания ниже относительно длины)
  • Другой отрезок кабеля , оконцованный на одном конце разъемом по вашему выбору в качестве линии подачи
  • A BN-73-302 Широкополосный ферритовый сердечник с 2 отверстиями
  • Достаточно магнитопровода с покрытием на восемь витков на БН-73-302
  • Термоусадочная трубка или другое средство для закрытия и фиксации точки пересечения кабеля и балуна.(Вы можете заключить эти точки подключения, например, в ПВХ или небольшие корпуса для электрических коробок)
  • Изолента
  • A Инструмент для зачистки кабеля, нож, и / или для резки коробок
  • Паяльник и припой
  • A тепловая пушка (при использовании термоусадки)
  • Немного терпения

* Замечание о длине кабеля петли: Мы с Владо сделали петлю с 1.5 метров кабеля. Airspy Youloop поставляется с двумя ножками длиной 1 метр, которые в сочетании дают общий диаметр петли около 63,6 см.

Когда я впервые решил построить эту петлю, это было всего за день до поездки на побережье Южной Каролины, где я планировал немного заняться DXing. У меня не было всех компонентов, поэтому я зашел к моему приятелю Вальдо (N3CZ). К счастью, у Владо были все компоненты, и он хотел помочь построить этот цикл. Как я уже упоминал в предыдущих постах, Владо — потрясающий инженер и техник по ремонту, поэтому, когда я говорю «мы» его построили, я имею в виду, что это сделал Владо! Но я мог это сделать сам.

На самом деле это очень простая сборка — это под силу даже новичку, если он умеет пользоваться паяльником. требует терпения, чтобы правильно подготовить контурный кабель. Не торопитесь, когда начнете, и вы будете в эфире через час или два.

1. Зачистите концы контурного кабеля.

Хотя тип и диаметр кабеля могут отличаться, оголите концы кабеля примерно так.
Чтобы упростить поиск середины кабеля, мы заклеили концы лентой.

2. Сделайте отверстие в середине кабеля, чтобы прикрепить выводы балуна к центральному проводу.

Это самая сложная часть всей операции. Цель состоит в том, чтобы создать отверстие для ввода в центральный провод кабеля.

Нужно проделать дырку в середине кабеля на

1 отрезание части внешней оболочки;

2 осторожно отделяя и открывая экран;

3 копаем диэлектрический сердечник, и наконец

4 обнажая центральную жилу кабеля

Попробуйте сделать отверстие достаточно большим, , чтобы получить доступ к центральному проводнику кабеля, но не больше. Не допускайте соприкосновения какой-либо части экрана с центральным проводом.

Когда вы дойдете до центрального проводника, обнажите его достаточно, чтобы можно было закрепить его посередине и создать отверстие для припайки выводов балуна к обоим концам проводника.

После того, как вы закончите с этим шагом, ваш кабель должен выглядеть примерно так…

На фотографии выше, обратите внимание, что экран полностью снят, диэлектрическая сердцевина прорезана, и мы обрезали центральный проводник, оставил зазор, достаточно большой для пайки.

3. Сделайте балун 1: 1

Возьмите BN-73-302 и с помощью магнитного провода с покрытием сделайте четыре обмотки с одной стороны и четыре с другой. Должно получиться так:

У вас нет ферритового сердечника бинокля, подобного приведенному выше? Если у вас сломан кабель с ферритовыми сердечниками, его можно взломать! Кликните сюда, чтобы узнать больше.

4. Подключите балун к питающей линии.

У Владо случайно оказался BNC-кабель в его хижине (он такой парень), поэтому мы разрезали и обнажили один конец, затем подключили центральный провод и экран к одной стороне балуна.Затем мы заключили балун в термоусадочную трубку, чтобы позже его было немного легче прикрепить к петле:

Конечно, вы также можете создать это соединение в небольшой корпусной коробке или коротком поперечном сечении из ПВХ. Есть несколько способов защитить это.

Юсеф также добавил следующее примечание о линии подачи:

Для использования антенны NCPL без предусилителя рекомендуется, чтобы длина кабеля не превышала 10 метров. Поставляемого кабеля Youloop длиной 2 метра [например] достаточно, чтобы защитить антенну от магнитных помех компьютера или планшета, и он имеет очень низкие потери и паразитную емкость.

5. Подключите балун к коаксиальному шлейфу.

Чтобы сделать соединение прочным, залудите обе стороны центрального проводника. Затем присоедините другой конец симметричного кабеля к каждой части центрального проводника, как показано ниже:

Обновление: Обратите внимание на контурную схему в верхней части страницы, что провод заземления на выходном разъеме подключается к коаксиальному экрану контура на первичной стороне балуна.Я не помню, чтобы мы делали это в сборке, но я бы посоветовал вам сделать это. Это должно привести к еще более низкому уровню шума, хотя, по общему признанию, я очень впечатлен работой нашего без этого соединения. Спасибо тем из вас, кто указал на это несоответствие!

6. Закрепите переход Balun / Coax.

Поскольку этот шлейф предназначен для довольно частого использования в полевых условиях, убедитесь, что точка соединения симметрирующего и коаксиального шлейфов надежна. Опять же, мы использовали несколько слоев термоусадочных трубок, так как они у нас были в хижине.

7. Припаяйте и закрепите переходник.

Затем создайте точку пересечения петли, просто прикрепив центральный провод одного конца кабеля к экрану на другом конце… и наоборот.

Однако, прежде чем брать паяльник , если, как мы, вы используете термоусадочную трубку для закрепления точки пересечения петли на следующем этапе, вам сначала нужно сдвинуть отрезок трубки на коаксиальный кабель перед тем, как спаять концы вместе.Владо, конечно, подумал об этом заранее… Я не уверен, что смогу!

Не торопитесь, спаяйте это соединение и сделайте его как можно более прочным. Если вы паяете его правильно и используете высококачественный кабель, как мы, точка перехода будет на удивление прочной. Если вы используете более тонкий кабель, просто убедитесь, что соединение прочное, а затем используйте что-нибудь, чтобы сделать соединение менее предрасположенным к разрыву — например, рассмотрите возможность герметизации отрезка полужесткой трубки вокруг этой точки.

Владо умело добавил термоусадочную трубку вокруг точки перехода, чтобы защитить и закрепить ее.

Готово!

Вот и все, ребята! Теперь вы готовы поднять петлю в воздух.

В зависимости от того, какой тип кабеля вы использовали для этой петли, вам может потребоваться или предпочесть какую-то диэлектрическую структуру для поддержки петли, чтобы она сохраняла идеальную круглую форму. Моя петля довольно хорошо сохраняет свою целостность без опор.Я поддерживал его несколько раз леской / нитью с двух сторон (завязывал на 10 и 2 часа на петле). Кажется, это работает довольно хорошо.

В этой установке я просто использовал спинку кресла-качалки, чтобы удерживать антенну. Как видите, петля неплохо сохранила форму.

Если вы хотите увидеть и услышать, как эта антенна показала себя при первом выходе, прочтите этот пост.

Если вы создаете антенну NCPL, пожалуйста, поделитесь своим дизайном здесь, на SWLing Post ! Учитывая, что существует несколько способов построения этого цикла и, вероятно, еще больше оптимизаций для его улучшения или упрощения его построения, нам бы очень хотелось увидеть ваши проекты и / или методы построения.Прокомментируйте или, если хотите, свяжитесь со мной.

И большое спасибо моему хорошему другу Владо (N3CZ) за то, что помог мне с этим проектом и позволил мне документировать процесс, чтобы поделиться им здесь, в Post. Вам нужно радио? Владо доктор!


Пожалуйста, рассмотрите возможность поддержки нас через Patreon или наш

RADIO ENGINEERING

Радиотехника — это наука об электромагнитных колебаниях и волнах в радиодиапазоне, то есть о методах генерации, усиления, излучения, приема и использования таких волн. Это отрасль технологии, связанная с использованием электромагнитных колебаний и волн в радиочастотном диапазоне для передачи информации в таких областях, как радиосвязь, радиовещание, телевидение, радар и радионавигация, контроль и регулирование. машин, механизмов, технологических процессов и в различных научных исследованиях. Радиочастотный диапазон охватывает электромагнитные волны с длинами волн от десятков тысяч километров до десятых долей миллиметра.
История радиотехники началась с работ М. Фарадея (1837–46), заложившего основы учения об электрических и магнитных полях. Фарадей выдвинул идею о том, что распространение электрических и магнитных эффектов происходит с конечной скоростью и представляет собой волновой процесс. Эти идеи были развиты Дж. C. Максвеллом, который в 1864 году математически описал известные электрические и магнитные явления с помощью системы уравнений. Эти уравнения указали на возможность существования электромагнитного поля, способного распространяться в пространстве в форме электромагнитных волн.
Развитие радиотехники было тесно связано с достижениями радиофизики, электроники, физики полупроводников, электроакустики, теории колебаний, теории информации и различных разделов математики.
Эта разработка также была связана с достижениями в области высокочастотных измерений, а также вакуумных и полупроводниковых технологий.
Радиотехника включает в себя ряд подразделений, среди которых генерация, усиление, преобразование и управление электрическими колебаниями.
Другие разделы включают антенную технику, распространение радиоволн в свободном пространстве, в различных средах (ионосфера, почва) и в направляющих системах (кабели, волноводы),
фильтрация электромагнитных колебаний, демодуляция и воспроизведение передаваемых сигналов. сигналы (речь, музыка, телеграфные изображения и другие сигналы). Контроль, управление и регулирование с помощью электромагнитных волн и колебаний (с помощью электронных систем) также являются разделами радиотехники.
Радиочастотная техника (RF) — это подмножество электротехники, которая имеет дело с устройствами, предназначенными для работы в радиочастотном спектре. Эти устройства работают в диапазоне от 3 кГц до 300 ГГц.
ВЧ инженерия встроена почти во все, что передает или принимает радиоволны, включая, помимо прочего, мобильные телефоны, радио, Wi-Fi и двустороннюю радиосвязь.
Радиоинженеры создают и устраняют неисправности оборудования беспроводной связи. Называемые специалистами по радиосвязи, они разрабатывают схемы для сотовых телефонов и других устройств вещания, а также настраивают беспроводные сети и обслуживают существующие. Инженеры RF работают с вещательными станциями при настройке их сетей и выполнении их технического обслуживания после их ввода в эксплуатацию.
Телевизионные инженеры работают над объединением традиционных форм информационных технологий с новыми цифровыми компонентами, чтобы поддерживать оборудование, которое выводит изображения на телеэкраны по всей стране. Они задействованы как в студии, так и в передатчике, то есть обладают практическими знаниями в области аудио / видео инструментов, видео в основной полосе частот, студийной акустики, сжатия видео и автоматизации вещания.

Вещательная инженерия — это объединенная область RT и TV инженерии. Эти профессионалы обычно обладают несколькими степенями в области компьютерной инженерии, системных технологий, электротехники и многих других.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *