Cтраница 1
Зигзагообразная антенна рассчитана для приема телевизионных станций, использующих частотные каналы от первого до пятого. [1]
![]() |
Основные размеры многоканальных зигзагообразных антенн, мм.| Зигзагообразная антенна.| Размеры элементов одноканальных зигзагообразных антенн, мм. [2] |
Зигзагообразная антенна может быть рассчитана для приема передач по нескольким каналам. [3]
Коэффициент усиления простой зигзагообразной антенны изменяется от 4 дБ на низшей частоте диапазона до 8 дБ на высшей частоте. [4]
![]() |
Зигзагообразная антенна. [5] |
Размеры элементов полотна однока-нальных зигзагообразных антенн приведены в табл. 13; для 1 - 12-го каналов d2 - 3 мм; для 1 - 5-го каналов V610 - 1.5 мм; для 6 - 12-го каналов 67 - 10 мм. [6]
Промежуточным типом антенн является зигзагообразная антенна ( фиг. [7]
Для самостоятельного изготовления может быть рекомендована широкодиапазонная зигзагообразная антенна, как наиболее простая и не требующая согласования с кабелем. [8]
К другому виду широкополосных антенн относятся зигзагообразные антенны. Им были посвящены статьи К. П. Харченко в журналах Радио, 1961, № 3, 4, 8; 1967, № 10, а также раздел брошюры того же автора УКВ антенны, вышедшей в 1969 году в издательстве ДОСААФ. Большим достоинством зигзагообразных антенн является их конструктивная простота, возможность изготовления антенны из подручных материалов, например деревянных реек и антенного канатика. Антенны этого типа сравнительно хорошо согласуются с фидером без использования согласующих устройств. Наконец, они совершенно не нуждаются в настройке. [9]
В настоящей работе рассматривается излучение спиральной антенны эллиптического поперечного сечения. Пользуясь методом, подобным тому, которым пользовался Кнудсен [3], можно вывести выражения для поля излучения. Из общих выражений путем вырождения эллипса в окружность может быть получено поле излучения круглой спирали. Другим предельным случаем является плоская спираль, или широко известная зигзагообразная антенна. Эта антенна была впервые описана Камингом [4], который использовал метод решения, подобный методу Крауза для спиральной антенны. В работе [5] приведены результаты некоторых теоретических и экспериментальных исследований излучающих свойств одиночной зигзагообразной антенны. В настоящей работе рассматриваются оба этих частных вырожденных случая. Осевой коэффициент спиральной антенны является величиной, представляющей практический интерес, и поэтому приведены некоторые расчеты, иллюстрирующие влияние формы спирали на поляризацию. Показано, что чисто круговая поляризация поля может быть получена со спиралью, имеющей небольшую эллиптичность сечения. [10]
В предположении распределения тока вдоль спирали в виде бегущей волны выведены строгие выражения для поля излучения спиральной эллиптической антенны. Проведенный анализ справедлив как для целого, так и нецелого числа витков. Эти выражения для общего случая эллиптической спирали использованы для определения полей в предельном случае круглой спиральной антенны; приведенные результаты по существу совпадают с результатами, полученными Кнудсеном и Корнхаузером. В другом предельном случае эллипс вырождается в прямую, и, как следствие, получается решение для поля излучения плоской антенны, называемой обычно зигзагообразной антенной. Показано, что, придавал спирали небольшую эллиптичность, можно добиться чисто круговой поляризации поля излучения. [11]
В настоящей работе рассматривается излучение спиральной антенны эллиптического поперечного сечения. Пользуясь методом, подобным тому, которым пользовался Кнудсен [3], можно вывести выражения для поля излучения. Из общих выражений путем вырождения эллипса в окружность может быть получено поле излучения круглой спирали. Другим предельным случаем является плоская спираль, или широко известная зигзагообразная антенна. Эта антенна была впервые описана Камингом [4], который использовал метод решения, подобный методу Крауза для спиральной антенны. В работе [5] приведены результаты некоторых теоретических и экспериментальных исследований излучающих свойств одиночной зигзагообразной антенны. В настоящей работе рассматриваются оба этих частных вырожденных случая. Осевой коэффициент спиральной антенны является величиной, представляющей практический интерес, и поэтому приведены некоторые расчеты, иллюстрирующие влияние формы спирали на поляризацию. Показано, что чисто круговая поляризация поля может быть получена со спиралью, имеющей небольшую эллиптичность сечения. [12]