SU950135A1 - Method for increasing effective length of rod aerial - Google Patents
Method for increasing effective length of rod aerial Download PDFInfo
- Publication number
- SU950135A1 SU950135A1 SU802943675A SU2943675A SU950135A1 SU 950135 A1 SU950135 A1 SU 950135A1 SU 802943675 A SU802943675 A SU 802943675A SU 2943675 A SU2943675 A SU 2943675A SU 950135 A1 SU950135 A1 SU 950135A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- antenna
- pin
- vector
- length
- ionosphere
- Prior art date
Links
Landscapes
- Details Of Aerials (AREA)
Abstract
СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮШЕЙ ДЛИНЫ ШТЫ РЕВОЙ АНТЕННЫ путем изменени распределени тока в ней, отличающийс тем, что. с целью возможности обеспечени реали .i зации способа дл антенн, установленных на аппарате, дзшжушемс в ионосфере, размещение продольной оси штыревой , антенны относительно вектора скорости аппарате V и з ектора магнитнта о пол земли В выбирают з успов () 0 г где и - вектор, величина которого численно равна длине штыр антенны , а направление совпадает с осью Ш1ыр .A method for increasing the existing rod length of a roar antenna by changing the current distribution in it, characterized in that. in order to be able to ensure the implementation of the method for antennas mounted on the device, dzhushusham in the ionosphere, the placement of the longitudinal axis of the whip, the antenna relative to the velocity vector of the device V and the magnetic vector about the floor of the earth B is chosen as () 0 g where and is whose value is numerically equal to the length of the antenna pin, and the direction coincides with the axis Sh1yr.
Description
со елcoke
со ел Изобретение относитс к радиотехнике и может использоватьс дл приема сигналов н.ч. диапазона на движущемс в ионосфере аппарате. Известен«способ увеличени действую шей длины штыревой антенны путем изменени распределени тока в ней Cl 3. . Однако реализаци способа не возможна дл антенн, установленных на аппарате , движущемс в ионосфере. Цель изобретени г- обеспечение возможности реализации йпособа дл антенн, установленных на аппарате, движущемс в ионосфере. Дл этого в способе увеличени деист вующей длины штыревой антенны размеще ние продольной оси шть1ревойантенны относительно вектора скорости аппамта v и вектора магнитного пол земли В выбирают из услови ( )o где С - вектор, величина которого равна длине штыр антенны, а направле ние совпадает с осью штыр . Предложенный способ заключаетс в следующем. Штыревую антенну устанавливают на аппарате, движущемс в ионосфере и ориентируют относительно вектора скорости и вектора магнитного по Земли так, чтобы смешанное произведение вектора, направленного вдоль.оси антенны в направлении ее свободного конца, вектора скорости и вектора магнитного пол , было положительной величиной. При этом в антенне будет наводитьс Э Д С индукции, имекхца положительное значение, т.е. свободный конец антенны будет иметь более высокий потенциал. В ионосфере в результате действи Э Д С индукции активна и емкостна проводимости антенны на тех участках штыр , которые имеют более высокий потенциал, повышаютс . Поскольку потенциал свободного конца штыр вьпие потенциала входа антенны, ток на частоте сигнале течет в основном через концевую часть штыр , что в конечном счете приводит к увеличению действующей длины антенны.The invention relates to radio engineering and can be used to receive signals, i.e. range on the moving apparatus in the ionosphere. A method of increasing the effective length of a whip antenna by changing the current distribution Cl 3 therein is known. However, the implementation of the method is not possible for antennas mounted on an apparatus moving in the ionosphere. The purpose of the invention is to provide the possibility of implementing a method for antennas mounted on an apparatus moving in the ionosphere. For this, in the method of increasing the actual length of the pin antenna, the placement of the longitudinal axis of the antenna is relative to the velocity vector of the apparatus v and the magnetic field vector of the earth B is chosen from the condition () o where C is the vector whose value is equal to the length of the antenna pin and the direction is the same pin The proposed method is as follows. The whip antenna is mounted on an apparatus moving in the ionosphere and oriented relative to the velocity vector and the magnetic vector along the Earth so that the mixed product of the vector directed along the axis of the antenna in the direction of its free end, the velocity vector and the magnetic field vector is positive. In this case, the antenna will be induced by the EDQ induction, imechtsa positive value, i.e. the free end of the antenna will have a higher potential. In the ionosphere, as a result of the induction action, the active capacitance and the capacitive conductance of the antenna in those pin areas that have a higher potential increase. Since the potential of the free end of the pin is higher than the potential of the antenna input, the current at the signal frequency flows mainly through the end part of the pin, which ultimately leads to an increase in the effective length of the antenna.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU802943675A SU950135A1 (en) | 1980-06-23 | 1980-06-23 | Method for increasing effective length of rod aerial |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU802943675A SU950135A1 (en) | 1980-06-23 | 1980-06-23 | Method for increasing effective length of rod aerial |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU950135A1 true SU950135A1 (en) | 1983-09-30 |
Family
ID=20903355
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU802943675A SU950135A1 (en) | 1980-06-23 | 1980-06-23 | Method for increasing effective length of rod aerial |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU950135A1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2004091047A1 (en) * | 2003-04-10 | 2004-10-21 | Horizon Emerging Technologies Ltd. | Method for increasing the effective height of a compact variable beam antenna assembly and a compact variable beam antenna assembly for carrying out said method |
-
1980
- 1980-06-23 SU SU802943675A patent/SU950135A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР № 629575, кл. Н 01 Q 9/34, 25.1О.78. (прототип). * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2004091047A1 (en) * | 2003-04-10 | 2004-10-21 | Horizon Emerging Technologies Ltd. | Method for increasing the effective height of a compact variable beam antenna assembly and a compact variable beam antenna assembly for carrying out said method |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI72632B (en) | ELECTROSTATIC SKAERMAD LEDARENHET. | |
DE69025192D1 (en) | NAVIGATION APPARATUS AND METHOD | |
SU950135A1 (en) | Method for increasing effective length of rod aerial | |
GB1456009A (en) | Method for exciting and detecing resonant oscillations from electronic conductors in the earth | |
FR2656426B1 (en) | METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING INTERACTIONS DUE TO DIRECT CURRENTS ON NEARBY METAL STRUCTURES. | |
ES256089A1 (en) | Electrostatically-shielded loop antenna | |
SE8002530L (en) | PLANT FOR REGISTRATION OF FORMAL PASSAGE THROUGH A DETERMINED AREA | |
US2242910A (en) | Radio control system for guiding aircraft | |
GB419783A (en) | Improvements in and relating to wireless receiving apparatus | |
GB2001829A (en) | Antenna input circuit for use in radio receiver | |
ATE14481T1 (en) | METHOD OF TRACKING AN ANTENNA. | |
US4232316A (en) | Aircraft landing-guiding apparatus | |
ATE74472T1 (en) | VEHICLE ANTENNA DEVICE. | |
SU970278A1 (en) | Method of locating short-circuiting to shell in cable lines | |
US3193824A (en) | Aircraft landing system | |
KEPTNER | RTA TACAN antenna modifications for azimuth performance[Interim Report] | |
DeLorme et al. | Low Cost Navigation Processing for Loran‐C and Omega | |
JPS5790165A (en) | Measuring device for light system high-voltage machinery | |
SU140131A1 (en) | The method of electrical induction method | |
ES8703638A1 (en) | Optical-electronic device pre-arranged for the determination of the speed of a travelling vehicle, by means of a laser ray. | |
CH639236GA3 (en) | Electronic timepiece including an information reception device | |
Shu et al. | ${\mu} $-wave imging by range-doppler method using the Linear-FM singnal | |
RU93043780A (en) | METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF THE OBJECT ON THE TAKE-ATTANDING STRIP | |
DD148259A1 (en) | BODENSONDIERUNGSGERAET | |
BELOUSOV | Investigation of strike-slip faults on space imagery |