Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Małe anteny do przenośnych stacji komunikacyjnych CB (część 1). Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Anteny HF

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

WSTĘP

Powszechne korzystanie z komunikacji mobilnej na 27 MHz rodzi kwestię anten do takiej komunikacji.

Sprawę komplikuje fakt, że stosowanie anten ćwierćfalowych – których długość wynosi 27 metra dla pasma 2,7 MHz – jest w wielu przypadkach niedopuszczalne. Stosowanie skróconych anten wiąże się z szeregiem konkretnych zagadnień, które nie są uwzględniane w literaturze popularnej, ale jeśli nie są znane, skuteczność komunikacji MW może znacznie się pogorszyć.

W przypadku przenośnych radiotelefonów CB stosuje się głównie asymetryczne anteny biczowe. To się z tym wiąże. że inne typy anten są po prostu prawie niemożliwe do użycia z tego typu radiem.

1. DZIAŁANIE ELEKTRYCZNIE KRÓTKICH ANTEN STACJI PRZENOŚNYCH

Antena krótka elektrycznie składa się zarówno z samej anteny, która zawiera element promieniujący, jak i elementów jej układu dopasowującego oraz układu uziemiającego. Zgodnie z nim na całkowitą rezystancję anteny Ra składa się rezystancja kołka (Rsh) i rezystancja jego uziemienia (Rg) (rys. 1).

Małe anteny do przenośnych stacji CB

Zawarte w formule i „odporność środowiska” Rav. która maleje wraz ze wzrostem liczby przeciwwag i długości anteny.

Ra=Rsh+Rz+Rcp

Przydatna energia RF jest rozpraszana przez Rsh, więc musisz dążyć do zmniejszenia wartości Rc i Rcp. W ogólnym przypadku, stosując specjalne metody, można zmierzyć rezystancję „uziemienia”, jednak w praktyce można przyjąć, że rezystancja obudowy radiostacji CB o długości 20…30 cm, stosowanej jako przeciwwagi, dla tej formuły wynosi co najmniej 150 ... 300 Ohm.

Kontakt z ludzką ręką nie zmienia znacząco wartości. Jednak podłączenie rezonansowej przeciwwagi ćwierćfalowej o długości 2,7 metra zmniejsza rezystancję uziemienia Rz. Już jedna przeciwwaga zmniejsza rezystancję Rz w przybliżeniu do wartości nie większej niż 50 ... 60 Ohm. aw obecności trzech-czterech przeciwwag Rz można uznać za znikomą wartość 5 ... 10 omów. Rezystancja medium jest określona przez interakcję szpilki anteny z jej układem „ziemnym”. Jeśli w pełnowymiarowej ćwierćfalowej antenie biczowej oddziaływanie to występuje na dużej przestrzeni i ma w rezultacie znikomą wartość, to w antenach skróconych oddziaływanie elektromagnetyczne krótkiej anteny z krótką przeciwwagą zachodzi w ograniczonej objętości przestrzeni . Co więcej, każda interwencja w tej objętości znacznie zmienia opór medium i. w związku z tym ma znaczący wpływ na parametry takiego systemu antenowego. Co więcej, w takim układzie antenowym ze skróconymi elementami, znaczny wzrost jednego z nich. na przykład szpilka do wartości ćwierćfalowej lub przeciwwaga nie powoduje znaczącego spadku Rcp. I tylko wzrost (tj. wydłużenie) zarówno sworznia, jak i przeciwwagi powoduje spadek Rcp.

Już z tego możemy wywnioskować, że rezystancja krótkiej anteny stacji CB nie jest wartością stałą, ale zmienną, która w szczególności zależy od położenia ciał obcych (w tym operatora) względem anteny.

W ogólnym przypadku dobrze dobrana antena pod wpływem tych czynników może się kompletnie nie dobrać.

Wynika z tego, że stopień wyjściowy nadajnika radiostacji MW musi być tak zaprojektowany, aby niedopasowanie takie nie wpływało znacząco na jego działanie, a po wyeliminowaniu przyczyn niedopasowania stopień wyjściowy nadal funkcjonuje normalnie. Aby to zrobić, konieczne jest, aby tranzystor wyjściowy miał 3 ... 4-krotny margines mocy. Potrzebna jest również kompromisowa wersja obwodu dopasowującego P-loop. umożliwiając pracę na złożonym zmiennym obciążeniu. Konieczne jest wyeliminowanie samowzbudzenia przy zmianie parametrów anteny. Już te wymagania. zaprezentowane stopniom wyjściowym wyłączników stacji przenośnych pokazują, że warto bardzo poważnie potraktować ich konstrukcję. W przypadku mobilnego radia samochodowego działającego na stacjonarnej antenie samochodowej wymagania dotyczące RA są znacznie niższe. Wynika to z zastosowania karoserii jako przeciwwagi, która jest dobrym „gruntem” dla anteny MW. Pin używany do samochodowej anteny CB. ma długość około metra, a w wielu przypadkach nawet dłuższą. Stwarza to warunki do działania anteny samochodowej z dużo większym efektem niż przenośna antena stacyjna. Nie bez znaczenia jest również brak ciał obcych w strefie oddziaływania prądów polaryzacji w układzie „trzpień antenowy – przeciwwaga”, co sprawia, że ​​Rсp dla takich anten jest bardziej stabilny niż w stacjach przenośnych.

Spośród wszystkich istniejących typów anten MW do stacji przenośnych można wyróżnić dwie grupy - anteny rezonansowe i nierezonansowe. Wśród skróconych anten biczowych z grupy rezonansowej można wyróżnić anteny spiralne oraz anteny biczowe wydłużane przez indukcyjność. Wśród anten biczowych nierezonansowych zaleca się stosowanie tylko jednego typu - krótkiej szpilki jako części wyjściowego obwodu rezonansowego. W tym przypadku szpilka jest kondensatorem z pętlą rozproszoną.

2. ANTENA SPIRALNA

Antenę śrubową można uznać za otwarty rezonator śrubowy [1]. W tym przypadku sama antena jest rezonatorem spiralnym, obwód dopasowujący nadajnika jest kontynuacją rezonatora spiralnego i wchodzi w jego obwód wzbudzenia, a przestrzeń kosmiczną można uznać za nieskończenie odległy ekran (rys. 2).

Małe anteny do przenośnych stacji CB
Ris.2

Słuszność tych twierdzeń można łatwo zweryfikować w praktyce. Tak więc, gdy zmieniają się parametry obwodu dopasowującego, zmienia się część rezonansowa systemu antenowego. Nawet bardzo niewielka zmiana pojemności końcowej anteny znacznie zmienia jej częstotliwość rezonansową [2]. A anteny spiralne są bardzo podatne na wpływ ciał obcych. Już zbliżenie ręki na odległość 20 cm prowadzi do niedopasowania anteny do nadajnika, ponieważ ze względu na zmianę pojemności końcowej zmienia się jego częstotliwość rezonansowa. Tu właściwe jest przeprowadzenie strojenia zgodnie z metodą zaproponowaną w [3]. Polega ona na tym, że antena śrubowa jest tak dostrojona, że ​​gdy zbliża się ręka (lub z powodu innych niedopasowanych wpływów), siła pola sygnału wzrasta, a następnie maleje. W tym przypadku antena jest dostrojona nie do rezonansu, ale nieco od niego.

Pomiary natężenia pola pokazują, że w tym przypadku natężenie pola wynosi około 85% natężenia pola przy dokładnym rezonansie. Ale podczas testowania stacji radiowej z anteną dostrojoną do rezonansu i anteną dostrojoną do nachylenia anteny zalety tego ostatniego są oczywiste. Tak więc podczas korzystania ze stacji z anteną rezonansową w procesie komunikacji radiowej, gdy antena zbliżyła się do osoby, wystąpiły znaczne wahania natężenia pola. W przypadku korzystania z radiostacji z anteną dostrojoną do nachylenia charakterystyki wpływ niedopasowania osoby przejawiał się znacznie słabiej, a fluktuacja natężenia pola była nieznaczna. Na tej podstawie można zalecić strojenie anten śrubowych zgodnie z metodą zaproponowaną w [XNUMX]. Tylko wtedy, gdy antena śrubowa pracuje w warunkach, w których wykluczony jest wpływ czynników niedopasowania, możliwe jest dostrojenie anteny do maksymalnego natężenia pola.

Podczas pomiaru natężenia pola dostarczanego przez antenę śrubową i antenę biczową z cewką przedłużającą okazało się, że rezonansowa antena biczowa była co najmniej trzykrotnie dłuższa. niż testowana antena śrubowa zapewniała takie samo natężenie pola. Z tego możemy wywnioskować, że w stacjach przenośnych najbardziej optymalną opcją anteny jest antena śrubowa, która jest mocniejsza i prostsza w konstrukcji niż antena biczowa o tych samych parametrach. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę, że w tym przypadku krótki korpus radiostacji jest lepszym „gruntem” dla anteny śrubowej niż dla anteny biczowej o tych samych parametrach. Ale anena spiralna. zapewniając duże natężenie pola, stwarza warunki do niestabilnej pracy nadajnika.

Rzeczywiście, podczas eksperymentów okazało się, że ten sam nadajnik, który stabilnie pracował z zewnętrzną anteną kablową, był wzbudzany po podłączeniu do niego anteny spiralnej. Dopiero dokładniejsze ekranowanie i regulacja obwodów dopasowujących pozwoliły nadajnikowi pracować z anteną śrubową bez samowzbudzania.

Antena spiralna, podobnie jak antena biczowa, może być dostrojona do częstotliwości roboczej za pomocą skracania pojemności i wydłużania indukcyjności. Zastosowanie pojemności podnosi częstotliwość rezonansową anteny, a zastosowanie indukcyjności ją obniża. W tym przypadku, aby zwiększyć sprawność anteny, konieczne jest, aby cewka przedłużająca miała jak najmniejszą indukcyjność, a pojemność skracającą - jak największą. Zastosowanie takich elementów strojenia pozwala na zastosowanie anteny śrubowej w szerokim zakresie częstotliwości, ponieważ w zależności od konstrukcji i jakości dopasowania, szerokość pasma anteny śrubowej jest niewielka i wynosi 200...300 kHz w 27 Zakres MHz.

Podczas korzystania z anten spiralnych jest jeszcze jeden bardzo ważny punkt. Gdy taka antena jest podłączona kablem koncentrycznym, jej częstotliwość rezonansowa wynika z wprowadzenia reaktywności kabla do złożonej impedancji anteny i odpowiednio jej zmiany. się zmienia i wymaga dostosowania.

Budując antenę spiralną, tak jak każdą inną skróconą antenę, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę tego systemu antenowego, a mianowicie to. że po podłączeniu przeciwwagi ćwierćfalowej częstotliwość rezonansowa tego systemu antenowego nieco się zmienia. Można to wytłumaczyć tym, że przeciwwaga, która ma swoją własną Rz, zmienia Rsp. Zmienia się również pojemność "antena - przestrzeń". Szerokość pasma anteny śrubowej zwiększa się około 1.5...2 razy ze względu na spadek jej współczynnika jakości, a jednocześnie ze względu na bardziej wydajne promieniowanie. Zasadniczo w eksperymentalnym badaniu częstotliwość rezonansowa helisy z bilansami ćwierćfalowymi nie wykraczała poza szerokość pasma anteny. Jednocześnie siła pola z przeciwwagą ćwierćfalową wzrosła co najmniej dwukrotnie.

Antena spiralna powinna być podłączona jak najkrótszymi przewodami do wyjściowego obwodu dopasowującego. Pozwala to zapewnić niezbędną przepustowość i minimalne niepożądane promieniowanie linii łączącej.

3. PRAKTYCZNE PROJEKTY ANTENY ŚRUBOWEJ

Poniżej rozważane są praktyczne projekty anten śrubowych opublikowane w literaturze ostatnich lat. Parametry anteny mierzono za pomocą antenoskopu.

Antena spiralna, której budowę pokazano na rys. 3, została opublikowana w [4]. Testy tej anteny wykazały, że jest to antena ćwierćfalowa w paśmie 21 MHz. Rzeczywiście, wraz z rezonansową przeciwwagą ćwierćfalową, rezystancja anteny wynosiła tutaj około 40 omów. z niewielką reaktywnością.

Małe anteny do przenośnych stacji CB

Podłączając taką antenę do transceivera 40 W kablem koncentrycznym o długości około dziesięciu metrów i umieszczając antenę w otworze okiennym, udało mi się wykonać kilka połączeń na 21 MHz z RST56-58, co dodatkowo utwierdziło mnie w opinii o jego prawdziwym rezonansie. Ale nadal dostosowując obroty i pojemność, jak pokazano w [4]. udało się ustalić, że w zakresie 27 MHz możliwy jest jego rezonans, odpowiadający równoważnej długości anteny równej połowie długości fali.

Szerokość pasma anteny na paśmie 21 MHz wynosiła 200 Hz, na paśmie 27 MHz - 250 kHz z przeciwwagą ćwierćfalową.

Antena spiralna, której dane pokazano na rys. 4, dotyczy anten ćwierćfalowych. Za pomocą dodatkowego pinu można go dostroić w szerokim zakresie - od 26 MHz do 35 MHz. W paśmie 27 MHz jego impedancja wejściowa z korpusem radiostacji wynosiła 1300 m, a szerokość pasma 650 kHz. Z przeciwwagą ćwierćfalową 65 omów. Szerokość pasma wynosiła 800 kHz. rezonans przesunął się o 200 kHz w górę. Należy zauważyć, że ten sposób regulacji częstotliwości rezonansowej anteny, chociaż całkiem udany w swojej prostocie i wydajności, nadal obniża współczynnik jakości rezonatora spiralnego, a w rezultacie zmniejsza wydajność anteny. Znajduje to odzwierciedlenie w zmniejszeniu natężenia pola i rozszerzeniu szerokości pasma anteny.

Małe anteny do przenośnych stacji CB

Antena spiralna pokazana na rys. 5 [5], przy badaniu na antenoskopie, nie wykazała rezonansu w paśmie 27 MHz i wykazywała rezonans ćwierćfalowy w paśmie 21 MHz. Wraz z przeciwwagą ćwierćfalową jego rezystancja wynosiła tutaj 25 omów przy szerokości pasma 250 kHz. Jednak stosując układ dopasowujący danej stacji radiowej [5] stwierdzono, że w rzeczywistości rezonans jest możliwy do uzyskania w zakresie 27 MHz. Oczywiście, tutaj rezonans anteny występuje nie z powodu jej działania jako rezonatora ćwierćfalowego, ale jako P-kongur o rozproszonej pojemności. W tym przypadku antena śrubowa odpowiada układowi obwodów P podłączonych do wyjścia nadajnika, którego pojemność jest pojemnością anteny do ziemi. Promieniowanie występuje w wyniku dostrojenia całego układu obwodów P nadajnika do rezonansu. Jednak pomiary natężenia pola wykazały, że w tym przypadku zastosowanie anteny śrubowej jest nieefektywne. Takie samo natężenie pola może zapewnić antena biczowa dostrojona do rezonansu z cewką przedłużającą, która jest tylko 1,3 razy dłuższa niż długość tej anteny śrubowej.

Małe anteny do przenośnych stacji CB

Antena śrubowa pokazana na rys. 6 [6] wykazała impedancję wejściową przy częstotliwości rezonansowej z zakresu 27 MHz 110 omów z korpusem stacji i 40 omów z przeciwwagą ćwierćfalową. Szerokość pasma z korpusem stacji wynosiła 300 kHz. z przeciwwagą - 450 kHz. Dzięki. że jej górna część jest nawinięta wyładowaniem, wpływ ludzkiego ciała na dostrojenie tej anteny nie jest tak silny jak w przypadku ciągłego uzwojenia. Podłączenie przeciwwagi ćwierćfalowej zmieniło częstotliwość rezonansową o 200 kHz w górę.

Małe anteny do przenośnych stacji CB

Badano antenę wykorzystywaną w radiostacji typu Kolibri-M2. Jego konstrukcję pokazano na rys.7. W paśmie 27 MHz antena ta wykazywała impedancję 100 omów i szerokość pasma 300 kHz z korpusem stacji oraz impedancję 47 omów i szerokość pasma 200 kHz z przeciwwagą ćwierćfalową. Podłączenie przeciwwagi ćwierćfalowej zmieniło częstotliwość rezonansową o 120 kHz w górę. To anteny pokazane na rysunkach 5 i 6 zapewniały natężenie pola. porównywalne z natężeniem pola wytwarzanego przez antenę prętową z cewką przedłużającą, o długości pręta trzy razy większej niż długość takiej anteny śrubowej.

Małe anteny do przenośnych stacji CB

Praktyczny widok odpowiedzi częstotliwościowej dwóch ostatnich anten pokazano na rys. 8. Z tego rysunku widać, że pasmo przenoszenia anteny jest asymetryczne. Po podłączeniu przeciwwagi ćwierćfalowej pasmo przenoszenia będzie się nieco mieszać – o około. 100 kHz dla pasma 27 MHz, jednak przepustowość anteny pozwala na pracę w kanałach MW. Znajomość odpowiedzi częstotliwościowej anteny śrubowej pozwala na jej prawidłowe dostrojenie - nie w środku zakresu roboczego, ale nieco wyżej.

Małe anteny do przenośnych stacji CB

4. PRODUKCJA I REGULACJA ANTENY SPIRALNEJ

W literaturze zaleca się wykonanie anten spiralnych na polietylenowym rdzeniu kabla koncentrycznego. Rzeczywiście, jest to najlepsza opcja materiałowa dla takiej anteny. Do produkcji anteny spiralnej pożądane jest użycie kabla 75 omów, ponieważ zwykle zawiera on pojedynczy przewód wewnętrzny, który można łatwo wyciągnąć za pomocą szczypiec, trzymając sam kabel na drugim końcu w imadle. Jeśli do ramy anteny użyjesz kabla 50 omów, który zwykle ma środkowy przewód składający się z kilku miedzianych drutów, ich usunięcie może być trudne.

Najprostszym wyjściem jest podgrzanie przewodów, przepuszczając przez nie prąd o wartości 50 ... 100 A za pomocą silnego źródła prądu. a następnie szybko je wyciągnij.

Szkielet z polietylenu ma chropowatą powierzchnię po usunięciu oplotu, co ułatwia nawijanie drutu z naciągiem. Należy pamiętać, że antena spiralna jest systemem o wysokim współczynniku dobroci i jeśli nie zostanie wykonana starannie, pod wpływem temperatury jej częstotliwość rezonansowa może wykroczyć poza zakres, dla którego jest dostrojona. W badaniach anten śrubowych stwierdzono, że ich częstotliwość rezonansowa przesuwa się o 50...80 kHz w górę, gdy są schładzane do temperatury -15°C. Antena musi być ciasno owinięta taśmą elektryczną, aby zapobiec przesuwaniu się cewek. aw konsekwencji zmiany częstotliwości rezonansowej. Do tego nadaje się elastyczna taśma PVC. Taśma klejąca nie nadaje się do tego ze względu na nadmierną sztywność.

Należy zauważyć, że antena spiralna jest układem niesymetrycznym. Należy go podłączyć do nadajnika tylko końcem wskazanym w jego opisie. Podłączając anteny pokazane na rys. 6 i 7 na drugim końcu, będą miały zupełnie inne rezonanse, daleko odległe od pasma 27 MHz. Nawet przy zmianie końca połączenia wyglądałoby to tak. antena symetryczna jak na rys. 5, jej rezonans jest przesunięty ze względu na pewną asymetrię wykonania anteny.

Konstrukcyjnie wygodnie jest przeprowadzić jego koniec, podłączony do nadajnika, za pomocą złącza CP-50 lub CP-75. stopiając tam plastikową podstawę anteny. Od metalowej ramy łącznika do początku nawijania spirali musi być co najmniej 12 mm. W produkcji anteny nie jest konieczne dążenie do użycia podstawy o określonej średnicy. Dopuszczalne jest odchylenie 2 ... 3 mm. Na przykład może być stosowany zamiast podstawy polietylenowej 7 mm 9 mm, może być również używany zamiast 12 mm. Chociaż parametry anteny się zmieniają, całkiem możliwe jest dostrojenie jej do pasma 27 MHz.

Anteny są strojone, jak wskazano w opisie, odwijając zwoje od strony gęstszego uzwojenia. W przypadku produkcji wszystkich opisywanych tutaj anten możliwe było dostrojenie się do zakresu 27 MHz poprzez odwinięcie części zwojów. tych. zostały one wstępnie obliczone dla częstotliwości rezonansowej tuż poniżej 27 MHz. Do efektywnej pracy anteny niezbędne jest dobre uziemienie stacji, np. metalowa obudowa. Jeśli jej nie ma, należy ułożyć szeroką folię miedzianą lub aluminiową w dogodnym miejscu na całej długości stacji. Taka przeciwwaga daje wzrost natężenia pola o około 15 ... 20%, co w przybliżeniu zwiększa również zasięg komunikacji. W niektórych przypadkach pomaga usunięcie samowzbudzenia nadajnika.

Wymiary anteny śrubowej można uznać za optymalne, gdy jej długość jest o około 20% większa niż długość przeciwwagi. Jeśli antena jest mniejsza niż ta wartość. wzrasta wpływ ludzkiego ciała i innych ciał obcych. Dalszy jej wzrost nie powoduje tego samego wzrostu natężenia pola, łatwiej jest zastosować przeciwwagę ćwierćfalową w celu zwiększenia zasięgu komunikacji.

(Kontynuacja)

Autor: I. Grigorow (RK3ZK, UA3-113), Biełgorod; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Anteny HF.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Ogłoszono ostateczną specyfikację standardu 5G 12.01.2018

Konsorcjum deweloperów specyfikacji telefonii komórkowej 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) zaprezentowało nowy standard NSA 5G NR, Release 15, na kwartalnym posiedzeniu plenarnym w Lizbonie w Portugalii.

Standard 5G NR (5. generacja, nowe radio - Nowe Radio) jest zatwierdzony przez wszystkich członków globalnej społeczności firm telekomunikacyjnych 3GPP.

Na początku tego roku branża telekomunikacyjna wyraziła zgodę na przyspieszoną standaryzację 5G, dla której postanowiono podzielić proces na dwie fazy. Priorytetem stało się ogłoszenie niesamodzielnej wersji Release 15 NSA (Non-standalone).

Premiera była de facto zapowiedzią zakończenia pierwszej fazy standaryzacji 5G, która jest uważana za najważniejszą dla deweloperów i producentów sprzętu.

Akceptacja pełnej specyfikacji Release 15 Full (z autonomiczną charakterystyką) została przesunięta na 2018 r., wstępnie na czerwiec. W ramach tej wersji standardu zapewnione zostanie wykorzystanie i sterowanie autonomicznych urządzeń 5G NR wraz ze stacjami bazowymi generacji 5G (sieć rdzeniowa nowej generacji 5G, NGC).

Ponieważ wersje samodzielne i niesamodzielne (SA i NSA) opierają się na tych samych właściwościach warstwy fizycznej, oczekuje się, że sprzęt NSA będzie w pełni zgodny z technologią SA, gdy zostanie ujednolicony w przyszłym roku.

Tak zwany nieautonomiczny tryb NSA (Non-standalone) 5G normalizuje wykorzystanie rozszerzonego mobilnego dostępu szerokopasmowego (enhanced Mobile BroadBand, eMBB) w sieciach LTE.

Z kolei standard 5G NR implikuje zastosowanie nowych pasm częstotliwości, które zapewniają zwiększenie szybkości wymiany danych przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień. To właśnie ten tryb został opracowany jako podstawa dla pierwszych lat rozwoju i wdrażania sieci 5G.

Ostateczne specyfikacje 5G opisują obsługę wielu pasm częstotliwości dla sieci komórkowych nowej generacji. Widmo niskich częstotliwości obejmuje częstotliwości w zakresie 600-700 MHz. Spektrum średnich tonów obejmuje częstotliwości w paśmie 3,5 GHz. Widmo wysokich częstotliwości znajduje się w rejonie pasma 50 GHz.

Oficjalnie szybkości wymiany danych dla urządzeń użytkowników są standaryzowane na poziomie do 20 Gbps dla odbioru i 10 Gbps dla transmisji, podczas gdy sieć 5G musi utrzymywać obciążenie co najmniej 500 XNUMX połączeń abonenckich na kilometr kwadratowy.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Inteligentne okulary Pivohead SMART

▪ Antymateria w ramach teorii kwantowej: zarówno cząstka, jak i fala

▪ Najszybsze superkomputery na świecie

▪ Komórki macierzyste pomagają leczyć alkoholizm

▪ Pasteryzacja piwa prądem

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część witryny internetowej Anteny. Wybór artykułów

▪ artykuł Nie jestem czytelnikiem bzdur, ale bardziej przykładowym. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Dlaczego Kubuś Puchatek został tak nazwany? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Specjalista ds. Obsługi Konferencji. Opis pracy

▪ artykuł Głowica wysokiej częstotliwości do multimetru cyfrowego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Kaskada odwrócona fazowo. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024