SU31479A1 - Antenna Power Method - Google Patents

Antenna Power Method

Info

Publication number
SU31479A1
SU31479A1 SU85658A SU85658A SU31479A1 SU 31479 A1 SU31479 A1 SU 31479A1 SU 85658 A SU85658 A SU 85658A SU 85658 A SU85658 A SU 85658A SU 31479 A1 SU31479 A1 SU 31479A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
points
feeder
antenna
feeders
antenna power
Prior art date
Application number
SU85658A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
С.И. Надененко
Original Assignee
С.И. Надененко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by С.И. Надененко filed Critical С.И. Надененко
Priority to SU85658A priority Critical patent/SU31479A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU31479A1 publication Critical patent/SU31479A1/en

Links

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Description

В патенте № 25121 описан способ питани  антенн при помощи фидеров с ответвлени ми, при котором в антениах в ответвлени х образуютс  сто чие врлны, а в фидерах бегущие,волны.Patent No. 25121 describes a method of feeding antennas using branch feeders, in which standing lines are formed in antenna branches, and waves running in feeders.

Сущность предлагаемого изобретени  заключаетс  в применении присоедин емого к отросткам фидеров замкнутого накоротко шлейфа, характеристика и длина которого подобрана таким образом , чтобы в фиХере устанавливалась бегуща  волна.The essence of the proposed invention consists in the application of a closed short loop plume attached to the processes of the feeders, the characteristic and the length of which is chosen in such a way that a running wave is installed in phCher.

На чертеже фиг. 1-5 изображают схематически устройство дл  осуществлени  предлагаемого способа питани  антенн, где буквами везде обозначены диполи, Ф-фидеры и if- -мостики , замыкающие шлейфы.In FIG. 1-5 schematically depict a device for carrying out the proposed method of powering antennas, where letters denote dipoles, F-feeders and if-bridges everywhere, closing loops.

К фидеру Ф, соедин ющему отдельные элементы сложной антенны (фиг. 2), или к фидеру, ведущему к паре диполей Л (фиг. 1), присоедин етс  шлейф определенной длины, замкнутый накоротко мостимом Af.A feeder of a certain length, short-circuited by Af, is connected to the feeder F connecting the individual elements of a complex antenna (Fig. 2), or to the feeder leading to a pair of dipoles L (Fig. 1).

На этом шлейфе отыскиваютс  точки присоединени  питающего главного фидера (идущего от передатчика) таким образом,чтобы в главном фидере установилась бегуща  волна.On this loop, the attachment points of the feeding main feeder (coming from the transmitter) are searched in such a way that a running wave is established in the main feeder.

Вдоль по фидеру до этих точек присоединени  т, п (фиг. 1 - 5) создаетс  бегуща  волна, в шлейфе и антенне устанавливаютс  сто чие волны.A running wave is created along the feeder to these attachment points t, n (figs. 1-5), and standing waves are established in the loop and the antenna.

Рассто ни  Xi и Х2, завис т от величины нагрузочного сопротивлени , замыкающего фидер-эквивалентного сопротивлени  системы диполей, пересчитанного к точкам а, Ь.The distances Xi and X2 depend on the value of the load resistance closing the feeder-equivalent resistance of the system of dipoles recalculated to the points a, b.

Если обозначить это сопротивление через R, волновую характеристику фидера через W, а отношение - через/СIf we denote this resistance by R, the feeder's wave characteristic is W, and the ratio is / C

то можно показать, что л1 определитс  из уравнени :then it can be shown that l1 is determined from the equation:

sin 6;Ci sin 6; Ci

Jt-flа KZ из .уравнени :Jt-fla KZ from .equalities:

1-g УК1-g UK

Ctg &Лз Ctg & Lz

. в самом деле антенну в точках а, b можно заменить, как уже отмечалось, эквивалентным сопротивлением / (чисто ваттным - антенна настроена).. in fact, the antenna at points a, b can be replaced, as already noted, with an equivalent resistance of f (pure watt - the antenna is tuned).

Так как главный фидер в точках т, п разветвл етс , то дл  определени  эквивалентной его нагрузки нужно определить проводимость каждого ответвлени  в точках т, п, сложить эти проводимости и положить суммарную проводимость равной - (дл  получени  бе,гущей волны в главном фидере). Общими методами (см. Пистолькорс- О сто чих волнах тока и пртенциа.ад ТиТбП, № 40, 41) можно показать, что проводимость конца afow/t в точках m,   будет К + „ i (1-Л:з)з)п26х, ЧаЬтп WCOS 6x-i + sln« бач а конца cdmn в точках тп будет: ,,пп- -J W Суммарна  проводимость в точках тп: ,,) ДЛЯ получени  бегущей волны. Написав это условие в -раскрытом 1 1 I Ji:+4:J()sin2te, } ь &жГТл: 81п и раздел   действительные и мнимые части, получают соотнощение: cos bxi-r-K sin ua;, (1-Jf) sin й.Г . costei (6) cosal-j--йГ &a, Уравнение (5) дает ход раттной слагающей проводимости вдоль линии, равенство единице показывает, что в точках да, п проводимость конца am- равна 1 „-. -jR .. В ЭТИХ точках нужно подвесить коротко замкнутый шлейф, длина которого JCg определ етс  из равенства (б) дл  скомпенсировани  безваттной слагающей . Из первого уравнени  легко получить sin2 а подставл   значени  sin- (b.Cj, cos bxi -sin bxi 1 JST+l x-i-l . cosbxi во второе, можно получить ctg Ьх -/-, т. е. формулы, которые привоУК - . , дились вначале.. Измерив JK извесгтнами способами, описанными напр., в стать х В. В. Татаринова в. „Вестнике электротехники 1931 г, или Roosensteiri в журнале „ Jahrbuch der Drahtlose Telegraph und Telephon за сент брь - окт брь 1930 г. определ ют нужные точки присоединени , и, наоборот , подыскав их экспериментально, определ ют /С, а из него приведенное сопротивление системы диполей: Питание может быть, очевидно , осуществлено, как по схеме фиг. 1 и сложных антенн (фиг. 2), так и по соверщенно идентичным им схемам (фиг, 3 и 4). Описанный слособ дает следующие преимущества: 1) устран ет необходимость постройки подъантенной будки дл  переходных трансформаторов 2) устран ет необходимость изготовлению и расчета переходных трансформатор 3) устран ет-необходимость манипул ции с переходными устройствами, 4) упрощает настройку дл  получени  бегущей волны и эксплоатационное обслуживание антенны, 5) удешевл ет устройство дл  получени  бегущей волны и 6) при этом способе не вноситс  лишних потерь. П ре дмет изобретен И . Способ питани  антенны при помощи фидеров с ответвлени ми, в каковых антеннах и Ответвлени х образуютс  сто чие волны, а в фидерах - бегущие волны, отличающийс  применением присоедин емого к отросткам фидеров замкнутого накоротко щлейфа, характеристика и длина коего подобрана таким образом, чтобы в фидере установилась бегуща  волна. к зависимому авторскому свидетельству ,С И. Надененко № В1479.Since the main feeder at points m, n splits, to determine its equivalent load, it is necessary to determine the conductivity of each branch at points m, n, add up these conductivities and set the total conductivity equal to - (to get a bw, gh wave in the main feeder). By general methods (see Pistolkors-On standing waves of current and Prtenzia.ad TiTbP, No. 40, 41) it can be shown that the conductivity of the end afow / t at the points m will be K + „i (1-Л: з) з p26x, WCOS 6x-i + sln batch and end of cdmn at points tp will be: ,, pn-JW Total conductivity at points tp: ,,) FOR a traveling wave. By writing this condition in the uncovered 1 1 I Ji: +4: J () sin2te,} & zHGTl: 81p and the real and imaginary parts section, we get the following relation: cos bxi-rK sin ua ;, (1-Jf) sin y.G. costei (6) cosal-j - ГG & a, Equation (5) gives the rattic component of the conductivity along the line, equality to unity shows that at points yes, n the end conductivity am- is 1 „-. -jR .. At these points, it is necessary to suspend a short-circuited loop, the length of which JCg is determined from equality (b) to compensate for the smooth term. From the first equation, it is easy to obtain sin2 and substituting the values of sin- (b.Cj, cos bxi -sin bxi 1 JST + l xil. Cosbxi to the second, you can get ctg bx - / -, i.e. formulas, which are privocc -., at the beginning .. By measuring JK using the methods described, for example, in V. V. Tatarinov’s article in. The Electrotechnical Bulletin of 1931, or Roosensteiri in the journal Jahrbuch der Drahtlose Telegraph and Telephon for September - October 1930 necessary points of attachment, and, on the contrary, by finding them experimentally, determine / C, and from it the reduced resistance of the system of dipoles: Power can, obviously, be about This is realized both according to the scheme of Fig. 1 and complex antennas (Fig. 2), and according to the circuit identical to them (Figs. 3 and 4). The described method has the following advantages: 1) eliminates the need to build a booth for transient transformers 2 3) eliminates the need for manufacturing and calculating transient transformers; 3) eliminates the need for manipulating with transient devices; 4) simplifies tuning for receiving a traveling wave and operational maintenance of the antenna; 5) reduces the cost of a device for obtaining a traveling wave; and 6) with Especially not vnosits unnecessary losses. The solution is invented and. The method of powering the antenna using feeders with branches, in which antennas and branches, standing waves, and in feeders - traveling waves, characterized by the use of a closed slit attached to the feeders, the characteristic and length of which is chosen in such a way that there was a running wave. to the dependent copyright certificate, C I. Nadenenko № В1479.

SU85658A 1931-03-25 1931-03-25 Antenna Power Method SU31479A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU85658A SU31479A1 (en) 1931-03-25 1931-03-25 Antenna Power Method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU85658A SU31479A1 (en) 1931-03-25 1931-03-25 Antenna Power Method

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU25121A Addition SU57992A1 (en) 1939-06-29 1939-06-29 Instrument for determining the porosity and volumetric weight of building and similar materials

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU31479A1 true SU31479A1 (en) 1933-08-31

Family

ID=48348796

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU85658A SU31479A1 (en) 1931-03-25 1931-03-25 Antenna Power Method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU31479A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU31479A1 (en) Antenna Power Method
GB308664A (en) Improvements in or relating to impedance matching devices suitable for use in high frequency transmission systems
GB379796A (en) Improvements in or relating to high frequency electrical transmission lines
US2205250A (en) Radio and other high frequency feeder arrangements
GB462911A (en) Improvements in and relating to feeders and the like for electric currents of high frequency
US1933669A (en) Selective antenna circuits
GB432113A (en) Improvements in or relating to constructions of aerial systems for use on short waves
DE371591C (en) Transmitting arrangement for wireless telegraphy by means of undamped waves
US1312068A (en) werner and k
US1928610A (en) High frequency signaling system
SU67344A1 (en) 4-antenna
DE537312C (en) Arrangement for connecting a consumer for high frequency to a high frequency source
DE181277C (en)
DE2041030A1 (en) Electronic amplifier
US1562955A (en) Power line signaling
SU31311A1 (en) Device for multiple radio transmission by wire
GB370639A (en) Improvements in or relating to antenna systems
SU450374A1 (en) Device to compensate for interference in communication lines
SU53364A1 (en) The method of obtaining traveling waves
US1693653A (en) Battery supply circuit
SU699979A1 (en) Annular bridge
GB835997A (en) Improvements in and relating to bridge networks
SU409320A1 (en) DEVICE FOR SYMMETRICATION AND AGREEMENT
GB490192A (en) Improvements in or relating to aerial and associated feeder arrangements
SU76555A3 (en) A device for connecting a concentric feeder with two symmetrical concentric lines being excited in opposite phases