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HFアンテナ&#038を理解します。ラジアルは

高周波アンテナが3メガヘルツから30の間の周波数で動作し、長い10〜100メートルの範囲の波長の信号を処理します。波長の半分の長さだアンテナHF周波数伝送及び受信のための理想的な割合であるが、地面に取り付けられた四分の一の長さのアンテナは、アンテナは、電力のために必要であることをリターン電流を提供することができます。ラジアルアンテナを保証する強力なシグナルを生成するのに十分な電圧を受信し、このプロセスをより効率的に役立ちます。アンテナの基礎
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送信アンテナは、自己伝播する電磁波のシリーズにステーションの送信機によって生成された電荷に変換します。電流は、アンテナ、アンテナの金属コア発振の電子、磁場、電波を生成し続けるプロセスを生成する電界を生成するに達したとき。逆に、受信アンテナは、送信アンテナの電波を捕捉し、それを受信機に指示する電圧にそのエネルギーの一部を変換し、元の送信を再作成します。

ログインインピーダンス整合
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あなたのHFアンテナの性能を最適化するには、お使いの装置 - 送信機とアンテナから、それらを接続するケーブルに至るまでは - 同じオームの評価を持っている必要があります。異なるオーム評価の構成要素は、インピーダンス不整合が作成されます。このミスマッチは、信号の少なくともいくつかはバックソースに反映させる、信号に対する抵抗を作り出します。あなたは、単に弱い、減衰した信号を持っている可能性が高いしているもののありえないが、インピーダンス不整合はまた、あなたの部品を破壊することがあります。定在波比を測定するには、効率とインピーダンス信号による信号損失を定量化します。 1:1の比率は完璧な効率を示しています。 2の比率:1と高いが、信号反射の漸進的に増加する量を示すで
伝播
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は、HF信号が伝播距離は気象条件を実勢によって影響されます。年と太陽黒点活動の時間。セットの軌道に沿って、そのビームを集束指向HFアンテナは、全方向にその信号をビーム無指向性アンテナ、より良好な信号伝達を実現しています。しかし、信号がどんなに微小、それが接触するものによってリダイレクトしたり、吸収されます。大気微粒子、雨やその他の固体は電波が物質と接触した後に屈曲する時に屈折を引き起こす可能性があります。この接触は、無線波が戻って、ソースに向かってそれを送信し、非吸収面に衝突する反射を引き起こします。太陽フレアは戻って元のソースへのすべての電波を反映する条件を作成し、伝播がほぼ不可能になり、大気圧イオン化を作成します。
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ラジアル
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ラジアルは四分の一であるワイヤであります効率的に現在の戻りを助けるために垂直アンテナの近くにアレイ状に配置され、長い-wavelength。簡易アンテナグッドグラウンド"マノアの&QUOTでハワイ大学。 Webページは32のラジアル、それぞれ約四分の一あなたのアンテナが送信または受信波長の長さは、あなたの地面を介して、理想的なリターン電流を与えることを示しています。ただし、ページには、8ラジアルのアレイが依然として許容可能な性能を提供しますを示唆している。