Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 10161

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
586.37 Кб
Скачать
432978-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB432978A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Дата подачи заявления: февраль. 7, 1934. в„– 4093/34. 432,978 Полная спецификация слева: 7 марта 1935 Рі. : . 7, 1934. . 4093/34. 432,978 : 7, 1935. Полная спецификация принята: август. 7, 1935. : . 7, 1935. ПРЕДВАРРТЕЛЬНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РІ направленных беспроводных антенных системах Рё РІ отношении РЅРёС… РњС‹, АЛАН ДОУЭР БЛЮЛЬМЕЙН, британец, Рё следует понимать, что обсуждаемые системы Объекта РїРѕ адресу 7, Кортфилд Гарденс, Рлинг, также применимы Рє приему. , , , 7, , , . Лондон, РЈ. 13 Рё ДЖОЗЕФ ЛЭД. Чтобы получить такие направленные массивы Дейла, обычно используют излучающие элементы , , (которые обычно РјРѕРіСѓС‚ составлять четверть настоящего документа). заявляем Рѕ сути этого изобретения (длиной РІ половину длины волны) СЃ интервалами следующим образом: - СЃ интервалами РѕС‚ четверти РґРѕ секунды. Настоящее изобретение относится Рє прямым беспроводным воздушным системам, расположенным РЅР° расстоянии половины длины волны Рё соответственно 60 фазировано так, что излучение суммируется для использования либо для передачи, либо для желаемого направления, РЅРѕ вычитается для возникновения электромагнитных волн. РљРѕРіРґР° нужные направления. Элементы, используемые для передачи, требуют массива, который может быть разделен РїРѕ вертикали, чтобы излучать максимальную часть направления передачи, или поперек 65 излучаемой энергии РІ направлении направления передачи. , . 13, 55 , , 3, , , , ( - ), :- - 60 - . . , , , 65 . приемная станция. РџСЂРё использовании для приема элементов решетки обычно требуется принимать как можно большую часть излучения, расположенного вертикально, хотя другая часть излучения транс-устройств может быть использована для некоторого пуриниттера, Р° также для исключения невозможны, Рё РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ быть расположены РЅР° расстоянии РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°, такие как интерференционные излучения (например, расположенные выше, приходящие РІ РґСЂСѓРіРёС… направлениях). Массивы РґСЂСѓРіРёРµ) или горизонтально. Р’ некоторых случаях для РѕР±РѕРёС… случаев передачи линия элементов может быть одинаковой РїРѕ типу передачи Рё приема. Выигрыш РІ направлении передачи Рё РІ РґСЂСѓРіРёС… РљРџР” РїРѕ сравнению СЃ непрямым случаем РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ поперек. Результирующий излучатель или приемник, Р±СѓРґСЊ то диаграммы излучения, полученные РёР· различных выраженных как отношение полезной Рє нежелательной мощности, были очень полно отображены РЅР° графике полезной излучаемой мощности или как сигнал РІ публикациях. Однако обычно коэффициент шума такой же для данного типа, как Рё разделение между элементами массива. . - - , , - , - , ( . ) . - . -- . 75 , - , . , . Единственная разница между конструкциями примерно РІ четверть длины волны Рё 80 передающими Рё приемными решетками заключается РІ том, что необходимо разработать направленность РІ приемной решетке, РіРґРµ есть диаграммы сигналов, так как без такого разделения его мощности достаточно, чтобы устранить любую, невозможно получить сложение. проблем РёР·-Р·Р° шума РїСЂРё приеме эффектов РґРІСѓС… элементов РІ РѕРґРЅРѕРј направлении усилителей, эффективности мощности Рё вычитания РІ РґСЂСѓРіРѕРј. Следовательно, массив 85 РЅРµ имеет значения, РїСЂРё условии, что эти направленные решетки занимают правильную диаграмму направленности. пространство Рё РЅРµ может быть удовлетворительно освоено для того, чтобы это сделать. максимально уменьшите помехи, возникающие РїСЂРё приеме любых волн, РєСЂРѕРјРµ очень коротких. Р’ транс-длинах. 80 , , , , 85 , - , . - . - . Целью настоящего изобретения является обеспечение хорошей энергетической эффективности, чтобы обеспечить направленные решетки, РІ которых можно получить большое излучение. Разделение решеток между последовательными элементами может быть спроектировано либо так, чтобы обеспечить горизонтальное распределение продукции короче четверти длины волны (например, для передачи, что позволяет значительно сэкономить пространство Рё обеспечить максимальную мощность РІ западном направлении Рє западной приемной станции), либо РѕРЅРё Согласно настоящему изобретению может быть спроектирован так, чтобы обеспечить хорошее вертикальное несовпадение элементов антенны, распределенных РІ пространстве (например, излучающих максимальную мощность Рё располагающих СЃРІРѕРё электрические центры горизонтально, Р° РЅРµ вверх Рё РІРЅРёР·) или разделенных последовательными расстояниями, чтобы обеспечить сочетание того Рё РґСЂСѓРіРѕРіРѕ желательно менее четверти РёР· 100 действующих объектов недвижимости. длина волны, РїРѕ крайней мере, РґРІР° последовательных элемента. Для удобства описания ссылки, электрически фазированные, почти РІ действительности Р±СѓРґСѓС‚ сделаны более конкретно противоположными Рё так, чтобы РёС… излучения или эта спецификация для приема передающих систем существенно нейтрализовали РІ РѕРґРЅРѕРј [Цена 1 1-] 2 432 978 направлении (нежелательное направление) Рё элементы массива, которые больше, чем РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ нейтрализоваться РІ РґСЂСѓРіРѕРј направлении (такие эффекты между широко разнесенными желаемыми направлениями). элементы массива. 90 . , (.. . 95 ), - (.. ), - 100 . , - [ 1 1-] 2 432,978 ( ) ( ). . Согласно особенности изобретения - Рмпеданс фидера Рё перехода - массив состоит РёР· СЂСЏРґР° инициирующих или приемных устройств - 70 излучающих или приемных элементов, Сѓ которых согласованы СЃ импедансом массива электрические центры, разделенные разбросом. учитываются изменения сопротивления излучения РЅРµ более РѕРґРЅРѕР№ РІРѕСЃСЊРјРѕР№ Р° РІ радиационном сопротивлении любой длины волны элемента Рё РїРѕ крайней мере РґРІСѓС… соседних элементов, создаваемых соседним действием элементов, которые электрически фазированы РЅР° элементах, которые электрически фазированы 75 РЅРµ менее 1350 наружу фазы Рё так, что РёС… почти РІ оппозиции. - , 70 , - - 75 1350 . излучение или прием РїРѕ существу. Согласно еще РѕРґРЅРѕРјСѓ признаку этого изобретения нейтрализуется РІ нежелательном направлении, Р° беспроводная система, приспособленная для того, чтобы РЅРµ нейтрализовать РІ желаемом направлении. работать РЅР° длине волны менее 15. Согласно еще РѕРґРЅРѕР№ особенности измерителей имеется направление антенной решетки. быть разделены РЅРµ более чем РЅР° четыре элемента Рё содержать РЅРµ менее РѕРґРЅРѕР№ РІРѕСЃСЊРјРѕР№ длины волны, Р° РёС… электрические центры разнесены РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°, сдвинуты РїРѕ фазе РїРѕ крайней мере РЅР° 1350 градусов Рё, таким образом, РЅР° расстояния менее четверти РѕС‚ 85, РЅР° которых РёС… излучение или прием нейтральны. - рабочая длина волны. . 15 , , 1350 85 - . движется РІ нежелательном направлении, РЅРѕ, претворяя это изобретение РІ жизнь, РјРЅРµ РЅРµ удается нейтрализовать желаемое направление. может действовать следующим образом: , . : Описанная выше электрическая фазировка. Четыре антенных элемента РІ форме РћРњ РЅРµ обязательно относятся Рє фазе прямых трубок или стержней между четвертью 90 токами, подаваемыми t6. Элемент , транс- Рё половина длины волны монтируются передающей решеткой, поскольку взаимодействие СЂСЏРґРѕРІ СЃ вертикальными РѕСЃСЏРјРё. Элементы РјРѕРіСѓС‚ изменять фазу токов Рђ внутри элементов. Фазовый интервал между соседними стержнями - соотношения, описанные РІ транс--ниттинговой решетке, относятся Рє фазе фактической, РіРґРµ - рабочая длина волны, Р° токи Рё напряжения вдоль транс- - константа, имеющая некоторое подходящее значение 95 инициирующих элементов. Аналогично, фаза больше 4 Рё предпочтительно 8 или более. 90 t6 , - . - . - - 95 . - 4 8 . Входящие РІ приемную решетку (которые включают РІ себя, начиная слева направо, эти стержни РјРѕРіСѓС‚ иметь одинаковые электрические соединения) обозначаются , , , . ( , ) , , , . Фазовые соотношения, введенные для элементов Рё , представляют СЃРѕР±РѕР№ ЭДС, индуцированные РІ элементе, каждый РёР· которых подключен Рє РїСЂРѕРІРѕРґСѓ сдвоенного фидера. Таким образом, токи РІ РЅРёС… Р±СѓРґСѓС‚ являться РІС…РѕРґРѕРј приемника. Соединения больше РЅРµ совпадают РїРѕ фазе, Рё РјС‹ можем рассматривать это просто, рассматривая массив как фазу как нулевую, Р° фазу как передающую решетку Рё корректируя как запаздывающую. Таким образом, фазовые соединения для получения этих РґРІСѓС… элементов Р±СѓРґСѓС‚ корректировать токи Рё напряжения РЅР° нейтрализаторах РїРѕ отношению Рє направлениям РЅР° элементах: сконструированная таким образом матрица может тогда располагаться РїРѕРґ прямым углом Рє плоскости матрицы, РЅРѕ использоваться как , приемная решетка путем замены РЅРµ сможет нейтрализовать генератор РЅРё РІ РѕРґРЅРѕРј направлении подходящим приемником. вдоль массива. Р’ соответствии СЃ еще РѕРґРЅРёРј признаком питающих РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ, питающих Рё , имеются РґРІР° 110 изобретения - РІ антенной решетке, содержащей питающие РїСЂРѕРІРѕРґР°, идущие Рє Рё . Эти множество элементов, имеющих СЃРІРѕРё электропитающие РїСЂРѕРІРѕРґР°, расположены таким образом. что сотриальные центры, разделенные расстояниями меньшими, чем длина волны, идущая РѕС‚ точки РёСЋРЅСЏ, чем четверть длины волны, которая должна быть передана каждому РёР· элементов Рё , передаются или принимаются, фазировка 2Рђ означает, что для различных элементов используется больше чем длина, начиная СЃ 115, устроены таким образом, что РїСЂРё изменении частоты приема или передачи точки соединения либо РЅР° , либо РЅР° . Верхняя часть диапазона, примыкающая Рє элементу , отсоединяется РѕС‚ оптимальной частоты питающего РїСЂРѕРІРѕРґР° антенна, идущая Рє , Р° элемент представляет СЃРѕР±РѕР№ решетку, фазировка изменяется таким образом СЃ помощью такого отвода РѕС‚ питающего РїСЂРѕРІРѕРґР°, который работает РЅР° изменение частоты, чтобы поддерживать . Элементы Рё Р±СѓРґСѓС‚ равны РёР· 120. Диаграмма направленности РїРѕ существу является фазовой Рё РЅРµ будет излучать одинаково РїРѕРґ прямым углом. Рє плоскости массива, РЅРѕ только вдоль. Фазировка подключений Рє СЌР». массиву. - , ... - . 100 - . ,, . 105 : , , , . . , 110 , - . - - - , 2A - 115 - . - - , , - - . 120 . - . Однако средняя фаза элементов массива может быть изменена таким образом (47r, чтобы учесть емкость Рё взаимную индукцию элементов Рё ). Рё , так что РѕС‚ Рє , конец, очень удаленный РѕС‚ излучения Рё , нейтрализует , чтобы увеличить РїСЂРѕРїСѓСЃРєРЅСѓСЋ способность между излучением Рё РІ направлениях Рё Рё поддерживать распространение , РЅРѕ РЅРµ сможет нейтрализовать эту постоянную излучения Рё импеданс вдоль направления РІ направлении . Последовательные РґРІР° элемента Рё , рассматриваемые как относительные фазовые углы элементов, образуют сдвоенную линию передачи, такую же, как Рё: постоянная распространения Рё импеданс. - ( 47r - 4- 432,978 3 , , - , - . , , . :- . Ноль РїРѕ элементам Рё . АльтернативаB. СЂ отстаю. Фактически, фидерные соединения РјРѕРіСѓС‚ быть отрегулированы экспериментально, так как дает ;. + - запаздывание. желаемую эффективную фазировку. . . . , - ( 4 ;. + - . . Р’ описанной выше решетке ( 44r71 47r элементы Рё развивают излучение 70 .. 27rВ± = - запаздывание. диаграмма РІ горизонтальной плоскости, которая , нанесенная РЅР° полярные координаты, будет соответствовать приведенному выше массиву будет РІРёРґРЅРѕ, что получается цифра 8. Точно так же элементы, соседние элементы Рё , Р° также Рё , дают аналогичную цифру 8. Парные соседние элементы Рё находятся РІ фазе Рё , работают СЃ парой Рё 75 оппозицией, Рё что результирующая развивает дальнейшую кардиоидную диаграмму, Р° Рё результирующая Рё накладываются РЅР° исходные фигуры. РёР· 8. , ( 44r71 47r 70 .. 27rВ± = - . , - 8. , 8. , , 75 , , 8. также почти РІ фазовой оппозиции, Р·Р° исключением: Путем изменения относительной фазировки элементов 47r можно получить любую комбинацию РґРІСѓС… простых величин, которая мала, РєРѕРіРґР° представляет СЃРѕР±РѕР№ диаграммы, такие как фигура 8 или кардиоида 80 . 47r - , - 8 80 . Р’ общем, если 0 — это СѓРіРѕР» направленной длины фидера для элементов передачи, диаграммы 2Рђ РјРѕРіСѓС‚ быть построены так, что эффективность РІ любых Рё , причем эта дополнительная длина равна — Направление приблизительно задается произведением 85 серии множителей, равного или удвоенного расстояния между соседними элементами формы [+(9+)], РіРґРµ представляет СЃРѕР±РѕР№ соэлементы. Такая дополнительная длина станта, численно РЅРµ превышающая единицы, обеспечит правильную фазировку, Р° Рђ — еще РѕРґРЅР° константа. Р’ массиве элементов РЅР° широкой частоте, рассмотренном выше, РіРґРµ разнос находится РІ диапазоне, поскольку РѕРЅ является функцией элементов антенной анимации, очень мал РїРѕ сравнению СЃ разносом, Р° РЅРµ РїРѕ частоте. Относительная эффективность РїСЂРё различных прямых фазовых сдвигах между соседними элементами определяется произведением (1 + 0), получаемого путем выбора противоположных РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ Рё 0, РіРґРµ 0 — СѓРіРѕР» симметричного фидера. - , 0 , 2A , - 85 [+(9+)] . , , . , , . , direc7r (1 + 0) 0, 0 . Рмел РЅР° этой фазе оптимальное направление. 95 СЃРґРІРёРі был введен Р·Р° счет использования дополнительных Рзлучение для данного тока РЅР° полуволновой длине фидера Рє обращенному воздушному элементу будет меньше - СЃ элементами типа решетка была Р±С‹ РЅРµ обсуждаемой здесь решеткой, чем было Р±С‹ должным образом частотно-селективный, поскольку РѕРЅ получен СЃ помощью более обычной широконаправленной диаграммы. разнесенные элементы. РЎ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны, РІ описанной схеме эффект близости Рё противоположной диаграммы направленности будет сохраняться РїСЂРё колебании элементов, заключающийся РІ уменьшении диапазона радиальных длин, сравнимого СЃ настроечным сопротивлением отдельного эле- ранга отдельного элемента. элементы. Таким образом, если омическое сопротивление Рё диэлектрические потери массива малы, то РѕРґРЅР° Рё та же мощность 105, записанная нечувствительно РІ любом направлении РІ массиве, будет генерировать гораздо большую мощность РїРѕРґ прямым углом Рє его плоскости, Р° также РІ токи Рё таким образом компенсируют уменьшенное направление РѕС‚ РґРѕ . Также можно увидеть, что излучение получается РЅР° ампер. . 95 -- , - . . , 100 , - . , - , 105 . . Р’ то же время эта антенна нечувствительна РІ вертикальном пределе, РїСЂРё омическом сопротивлении Рё диаксисе. Эффективные электрические потери РЅР° излучение Рё прием совершенно незначительны Рё 110 возникает РІ направлении , Р° сопротивление элементов антенны - только РІ соседних направлениях. полностью РёР·-Р·Р° радиации, излучение. Может потребоваться изменить мощность РЅР° ватт, подаваемую РЅР° антенну. Это будет простая схема фазирования, описанная так же, как для широко разнесенной антенной решетки. РџРѕСЂСЏРґРѕРє учета влияния элементов, связанных СЃ близостью антенных элементов Рё , находящихся ближе РґСЂСѓРі Рє РґСЂСѓРіСѓ, чем элементы РІ рассматриваемой здесь решетке, относится Рє пунктам Рё . Критерий правильного изменения радиационной стойкости антенны Фазировка заключается РІ том, что для элементов передающей решетки, чтобы условия согласования токов Рё напряжений РЅР° фидере были совершенно разными, для этих элементов должен быть тип фазовых соотношений массива, отличный РѕС‚ того, который указан РїРѕРґ номером 120. Элементы размещаются РІ обычных широко разнесенных массивах. , . 110 . , . - , . , 120 . . Если РїСЂРѕРІРѕРґР° расположены близко РґСЂСѓРі Рє РґСЂСѓРіСѓ, например, импеданс полуволнового элемента 4 432 978, питаемого РѕС‚ его центральной точки, может обеспечить достаточную мощность для бесшумной работы Рё составит около 80 РћРј для усиления волны 10 метров, РЅРѕ длина принимаемых сигналов . Если некоторые РёР· этих элементов подвергаются очень сильным помехам РѕС‚ соседних элементов, расположенных близко РґСЂСѓРі Рє РґСЂСѓРіСѓ, образуя постоянные помехи, поступающие РЅР° решетку, эффективная радиационная стойкость антенны может быть неудовлетворительной. даже Р·Р° счет потери РћРј для каждого элемента. Р’ случае мощности сигнала РІ приемнике обеспечивалась такая близко расположенная антенная решетка Рё посторонние помехи были снижены. Для заданной РІС…РѕРґРЅРѕР№ мощности антенны четыре таких условия: приемная антенна повторяет столько тока, сколько можно подать, что является директивным. РЅРѕ РЅРµ обязательно через каждый элемент, поскольку это может быть очень эффективно, Р° также близко расположенными через подобные элементы широко разнесенного массива согласно настоящему изобретению. , , 4 432,978 80 10 - , . - , : 5 , . , . , . , . Для того, чтобы СЃ пользой использовать фазировку СЃ хорошей энергоэффективностью, Р° общие соединения РЅРµ являются такими близко расположенными массивами, необходимо подавать оптимальную мощность Рє 60-РјСѓ согласующему фидеру СЃ должным учетом приема Аппарат, РЅРѕ сконструирован СЃ модифицированной радиационной стойкостью Рё, РІ частности, СЃ целью снижения омических Рё диэлектрических потерь наводки РѕС‚ помех: например, сопротивление РЅРµ является излишне большим. Хотя можно организовать правильную фазировку различных приемных 65 фазировок различных элементов, которые Р±СѓРґСѓС‚ элементами массива. Такие антенны почти РЅРµ зависят РѕС‚ частоты Рё РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ РїРѕРґС…РѕРґСЏС‚ для использования, тем РЅРµ менее, если настроенные излучающие элементы, такие как прием коротковолнового вещания, используются РІ РІРёРґРµ полуволновых антенн, это будет РІ частных домах. Например, РІ решетке обнаружено, что настройка РЅР° любую частоту, подходящую для использования РЅР° длинах волн 70-Р№ частоты, может быть более критичной РЅР° близком расстоянии РїРѕСЂСЏРґРєР° 15 метров или меньше РёР·-Р·Р° решетки, чем РІ решетке СЃ более широким интервалом. ее небольшой размер может быть прикреплен Рє крыше или для снижения радиационной стойкости Рє дымовой трубе или поддерживаться отдельными элементами, РїРѕ сути, представляет СЃРѕР±РѕР№ одиночную мачту. , - , 60 , -: , . 65 . , - - . - 70 15 , . , . уменьшение декремента этого элемента. Хотя массив, состоящий РёР· четырех 75, рассматривается как настроенная схема, так что его элементы были описаны, любое количество становится более критически избирательным, если количество элементов РѕС‚ РґРІСѓС… Рё выше может быть частотой. РљСЂРѕРјРµ того, длины, которые необходимо использовать Рё которые РјРѕРіСѓС‚ быть расположены для настройки РЅР° конкретную частоту, Р±СѓРґСѓС‚ представлять СЃРѕР±РѕР№ широкий спектр диаграмм направленности, модифицированных РґСЂСѓРіРёРјРё соседними элементами. как РІ горизонтальной, так Рё РІ вертикальной плоскостях. . 75 , , . , . . Следует понимать, что хотя небольшие массивы, состоящие РёР· близко расположенных РґСЂСѓРі Рє РґСЂСѓРіСѓ элементов, поэтому описание выше было РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј ориентированным, РјРѕРіСѓС‚ быть объединены вместе РїРѕ направлению Рє передающим антеннам, это одинаково большие расстояния, как это применимо Рє приемным антеннам: Обычно объединяются положения отдельных элементов, управляющие эффективными селективными излучателями, чтобы сформировать общие типы «лучевой лев также управляет эффективными селективными приемными решетками». 85 ция. РџРѕ делу Рѕ приемной антенне датировано 7 февраля 1934 РіРѕРґР°. , , , : - - " - ". 85 . 7th , 1934. однако, особенно РЅР° коротких волнах, & , часто бывает, что для заявителей достаточно агентов, мощность сигнала, - СЃ использованием обычной антенны, - 6, ' , Лондон, EC4. , , & , , , - , - 6, ' , , ..4. ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РІ направленных беспроводных антенных системах Рё РІ отношении РЅРёС… РњС‹, АЛАН ДОВЕР БЛУРМЛЕЙН, британец, используемый либо для передачи, либо для повторного использования, РёР· РґРѕРјР° 7, Кортфилд Гарденс, Рлинг, приема электромагнитных волн. РљРѕРіРґР° , , , 7, , , - . Лондон, РЈ. 13 Рё Джоснип ЛЭЙД, используемые для передачи, РёРј требуется 100 , британский субъект, - РёР· 3, Дейл излучает максимальную часть авеню, Хаунслоу-РЈСЌСЃС‚, Миддлсекс, излучает энергию РІ направлении настоящим объявляем характер этой станции приема изобретений. РљРѕРіРґР° РѕРЅРё используются для приема Рё каким образом это делается, РѕРЅРё должны принимать, как это делается, конкретно описано, большую часть излучения РѕС‚ 105 Рё проверяться РІ следующем передатчике, насколько это возможно, Рё исключать заявление.:- нежелательные излучения, такие как помехи , . 13, , 100 , , - 3, , , , - . , , 105 , .:- Настоящее изобретение относится Рє РїСЂСЏРјРѕРјСѓ прибытию РІ РґСЂСѓРіРёС… направлениях. Массивные беспроводные антенные системы, такие как РјРѕРіСѓС‚, РјРѕРіСѓС‚ быть РѕРґРЅРѕРіРѕ типа как для транс432,978 5, так Рё для транс432,978 5. Рё получение. Выигрыш занимает значительное пространство Рё РЅРµ может обеспечить удовлетворительную эффективность РїРѕ сравнению СЃ ненаправленным устройством, которое может быть использовано РЅР° любом, РєСЂРѕРјРµ очень короткого излучателя или приемника, Р±СѓРґСЊ то длина волны. . trans432,978 5 . . , - , . выражается как отношение полезной мощности. Это основная цель настоящего изобретения, направленная РЅР° создание нежелательных излучаемых мощностей, или создание директивных решеток, РІ которых соотношение сигнал/шум равно одинаковому расстоянию между последовательными элементами для заданного типа решетки. «Они короче четверти длины волны, единственная разница между передачей Рё, таким образом, обеспечением значительной СЌРєРѕРЅРѕРјРёРё места для приемных массивов заключается РІ том, что осуществляется прием. , 70 , . ' , . Р’ соответствии СЃ настоящим изобретением предусмотрена 75 антенная решетка, содержащая шум РІ приемных усилителях, четыре излучающих элемента, расположенных попарно, эффективность решетки составляет РЅРµ РёР· пар, важно наличие как РјРёРЅРёРјСѓРј РґРІСѓС… соседних элементов, РїСЂРё условии, что получена правильная диаграмма направленности , чтобы расстояние между РЅРёРјРё было менее - Рё чтобы уменьшить наводку помех, насколько это возможно. Р’ передающей решетке крайне важно, чтобы крайние элементы РёР· четырех были расположены РЅР° расстоянии 80В°, чтобы поддерживать хороший РљРџР” 3Рђ РїРѕ мощности, чтобы можно было получить большое излучение меньше, чем -. Решетки РјРѕРіСѓС‚ быть спроектированы либо для обеспечения хорошего горизонтального распределения, элементы РѕРґРЅРѕР№ РёР· упомянутых пар работают (например, для передачи максимальной мощности, подключенной Рє РѕРґРЅРѕР№ точке вспомогательного фидера, РЅР° запад Рє западному приему, элементы РґСЂСѓРіРѕР№ пары являются констанцией). или РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ быть спроектированы так, чтобы обеспечить СЃРІСЏР·СЊ СЃ РґСЂСѓРіРѕР№ точкой РІ той же точке или 85 хорошее вертикальное распределение, например - излучать РґСЂСѓРіРѕР№ вспомогательный фидер Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ максимальную мощность РїРѕ горизонтали вместо фидера, подключенного Рє точке РІ сабвуфере вверх Рё РІРЅРёР·), или для получения комбинации вспомогательного фидера, или для объединения РґРІСѓС… этих желательных свойств. вспомогательные фидеры, отличающиеся тем, что для удобства описания ссылка РЅР° РѕРґРёРЅ элемент каждого РёР· указанных 90 элементов будет выполнена, более конкретно, попарно, РІ таком фазовом отношении Рє питанию РІ передающих системах Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ элементу каждой пары. Рё следует понимать, что системы, взятые отдельно, каждая пара имеет СЃРІРѕРµ направление, также применимы для приема. Альтернативная диаграмма РІРёРґР° =. Чтобы получить такую направленность [ :+ 0) Рё РїСЂРё этом питание РѕС‚ 95 решеток, обычно используют РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ фидер излучающих элементов Рє РѕРґРЅРѕР№ паре РїРѕ отношению Рє этому (что может обычно составляет РѕС‚ четверти РґРѕ половины длины волны, так что половина длины волны, расположенная РЅР° межобщей диаграмме направленности массива РѕС‚ четверти РґРѕ половины длины волны, имеет РІРёРґ = [K1 + A1 [K2+0os0 РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР° Рё соответствующим образом сфазированы так, что радио- (9 + )], РіРґРµ — радиус-вектор 100, суммируется для желаемого направления, РЅРѕ диаграмма РІ направлении, составляющем СѓРіРѕР» 0, вычитается для нежелательных направлений. фиксированное направление, является константой. Элементы массива обычно представляют СЃРѕР±РѕР№ СѓРіРѕР», Рё являются константами, Рё K2 вертикальны, хотя РґСЂСѓРіРёРµ расположения являются дополнительными константами, Р° РЅРµ численными (например, горизонтально, вдоль или больше единицы Рё ). является рабочим 105 поперек направления передачи) может длина волны. , - 75 , , , - - 4 . 80 3A -, . 4 - (.. , ), 85 , .. - ), . , - 90 , , . = [ :+ 0), 95 ( , - = [K1 + A1 [K2+0os0 - (9 + )] 100 0 . , , , , K2 - ( , 105 ) . Термин «точка РІ фидере» может быть использован для некоторых целей, Рё РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ быть разнесены РїРѕ вертикали (например, РІ этом описании подразумевается, что РѕРЅРё РЅРµ расположены РѕРґРЅР° над РґСЂСѓРіРѕР№) или обязательно являются электрически общей точкой РїРѕ зонам. Р’ некоторых случаях линия РЅРѕ-поперечное сечение кофта питателя. 110 элементов находится вдоль направления транс- Таким образом, РєРѕРіРґР° РґРІР° элемента соединены СЃ миссией, Р° РІ РґСЂСѓРіРёС… случаях - поперек нее. точка РІ фидере может быть подключена. Результирующие диаграммы излучения, полученные для РѕРґРЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР°, Р° РґСЂСѓРіРѕРіРѕ для РґСЂСѓРіРѕРіРѕ РёР· различных устройств, были очень соседними точками РІ РґСЂСѓРіРѕРј РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРµ Рё полностью описаны РІ публикациях. Это как-то механизм подачи РґРІСѓС… РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ. 115 обычно считают, что разделение между элементами примерно четверти настоящего изобретения требует антенной решетки, имеющей длину волны, для того, чтобы обеспечить упомянутые выше особенности, Р° также разработать диаграммы направленности, поскольку РІ качестве приемной антенны. , " " , ( , ) - . - . 110 - . . , - . 115 , , . без этого разделения невозможно получить одновременно относительные фазы токов РІ 120 элементах, которые, как правило, РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚ такими же, как Рё Сѓ токов, подаваемых РЅР° РЅРёС…, РїСЂРё нулевой разности фаз. РґРІР° элемента РІ РѕРґРЅРѕРј направлении, поскольку взаимодействие элементов может прерываться Рё аннулироваться, РїСЂРё фазе 180' модифицируются фазы токов РІ пределах разницы РІ РґСЂСѓРіРѕРј направлении. - стихии. 125 Р’ конечном итоге эти направленные решетки занимают импеданс фидера Рё транс6 432,978. Передающее или приемное устройство согласуется, рассматриваемое как второй вспомогательный фидер, СЃ импедансом решетки, подключенной РЅР° РѕРґРЅРѕРј конце Рє паре СЌР»., что делается для изменения РІ элементов , , Р° РЅР° РґСЂСѓРіРѕРј его конце - радиационной стойкости любого элемента просоединения короткого фидера 5' СЃ основным 66, создаваемой соседним действием элементов фидера 5. Элементы Рё Р±СѓРґСѓС‚ электрически сдвинуты РїРѕ фазе почти РІ противофазе Рё РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚ излучать РІ правой оппозиции. углы Рє плоскости массива, РЅРѕ только. Теперь изобретение будет описано вдоль массива. - 120 - , , , , - , 180' . - . 125 , trans6 432,978 , , , - 5' 66 5. . . Средняя фаза РІ примере СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемые чертежи, РіРґРµ РЅР° фиг. 1, каждый РёР· элементов Рё равен (В±)70. 2, 3 Рё 4 показывают антенные решетки согласно согласно настоящему изобретению. РІ противофазе СЃРѕ средним значением Рё , РЅР° СЂРёСЃ. 0 показана типичная полярная диаграмма, так что излучение Рё будет антенной согласно настоящему изобретению нейтрализовать излучение Рё РІ направлении . , РЅРѕ РЅРµ сможет нейтрально Р РёСЃ. 6 показан РІРёРґ РїРѕ высоте этого излучения РІ направлении . 75 модификация части антенны СЂРёСЃ. Последовательные относительные фазовые углы равны 1, Р° элементы Р±СѓРґСѓС‚ такими: 4r , . 1, (В±) 70 2, 3 4 . , . - , , . 6 . 75 . 1, : РќР° СЂРёСЃ. 7 показан РІРёРґ РІ плане расположения Рђ. Ноль, показанного РЅР° СЂРёСЃ. 6. ....... отставание Обращаясь Рє СЂРёСЃ. 1, который иллюстрирует - 4, РІ принципе РѕРґРЅРѕ применение изобретения - + отставание 80, четыре воздушных элемента , , , .. РІ РІ РІРёРґРµ прямых трубок или стержней половинной длины 47СЂ, длиной волны, установленных РІ СЂСЏРґ Р” 2СЂ В± - отставание = отставание. . 7 . . 6. ....... . 1, - 4, - + 80 , , , , .. 47r,, 2r В± - =. СЃ РёС… РѕСЃСЏРјРё вертикально. Расстояние между . Р’ приведенном выше массиве РІРёРґРЅРѕ, что между соседними стержнями есть - РіРґРµ - соседние элементы Рё , Р° соседних элементов Рё находятся РІ фазе рабочей длины волны, Р° - константа. противоположность, Рё что результирующая 85 имеет некоторое подходящее значение, большее, чем Рё , Рё результирующая Рё равна 4, Р° предпочтительно 8 или более. также почти РІ оппозиции РїРѕ фазе, Р·Р° исключением элементов Рё , каждый РёР· которых 6 соединен проводами 1 Рё 2 РЅР° величину - которая мала там, РіРґРµ внутренних Рё внешних РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРІ 3 Рё 4 соответственно, концентрических кормушка 5. Величина, которая создается токами РІ РЅРёС…, следовательно, будет или равна дополнительной длине фидера для РѕРґРЅРѕР№ фазы, Рё РјС‹ можем рассматривать фазы Рё 1), эта дополнительная длина равна нулю, Р° фаза поскольку 2Рђ отстает РѕС‚ . Таким образом, излучение РѕС‚ РЅРёС…, расстояние между РґРІСѓРјСЏ элементами которых или РІРґРІРѕРµ превышает расстояние между РґРІСѓРјСЏ элементами, будет нейтрализоваться РїРѕ отношению Рє направлениям РїРѕРґ прямым углом Рє соседним элементам. . - . - , 85 4 8 . , 4, 6onnected 1 2 - 3 4 - , 5. 1), 2A . - . Такая дополнительная Рє плоскости решетки, РЅРѕ недостаточная длина фидера даст правильную нейтрализацию РІ любом направлении РїРѕ фазировке элементов РїРѕ широкой 95В° решетке. РћС‚ фидера 5 зависит диапазон частот поддержки, поскольку РѕРЅ является функцией СЃРІСЏР·РєРё Рё , Рё фидер 6 управляет воздушным разделением, Р° РЅРµ фритом Рё , фидером 6 характеристики. Фазовые СЃРґРІРёРіРё между титическим импедансом, равным измеренным соседним элементам, создаются Р·Р° счет выбора РІ нижней части антенного противоположных РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ симметричного фидера. 100 устроена так, что длина РїСЂРѕРІРѕРґ- Если Р±С‹ этот фазовый СЃРґРІРёРі был введен дросселями 7, 8, идущими РѕС‚ точки использования дополнительных полуволн фидера 2A Рє обращенным элементам, матричный переход 9 Рє элементам Рё - было Р±С‹ чрезмерно избирательным РїРѕ частоте РІ отношении диаграммы направленности. 105 больше, чем очень короткая длина 51. РџСЂРё описанной РєРѕРјРїРѕРЅРѕРІРєРµ путь РѕС‚ точки соединения 9 Рє диаграмме направленности будет проходить либо РїРѕ , либо РїРѕ . Элемент имеет диапазон длин волн, сравнимый СЃ диапазоном длин волн РѕС‚ фидерного РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР° 4, который диапазон настройки отдельных элементов. , 95 . 5 - , , 6 , 6 - . , - . 100 - 7, 8 2A , 9 - . 105 51 , 9 . 4 - . Подключен Рє , Р° элемент отведен: можно заметить, что массив, отходящий РѕС‚ питающего РїСЂРѕРІРѕРґР° 3, который подключен Рє размеченному РїСЂРѕРІРѕРґСѓ, нечувствителен РІ любом направлении . Очень короткая длина фидера 51 расположена РїРѕРґ прямым углом Рє его плоскости. Р° также между точкой соединения 9 Рё концом - РІ направлении РѕС‚ РґРѕ . Также будет РІРёРґРЅРѕ, что то, что соединено СЃ элементами , что РёС… антенна нечувствительна РЅР° веранде , можно рассматривать как составляющую РѕРґРЅСѓ -тическую РѕСЃСЊ. Эффективный радиационный Рё приемный вспомогательный питатель Рё питатель 6 РјРѕРіСѓС‚ происходить только РІ направлении Рё 432,978 7 соседних направлений. между элементами очень малы РїРѕ сравнению. Возможно, потребуется изменить , относительный РљРџР” РІ различных простых схемах фазирования, описанных РІ направлениях, определяется произведением РїРѕСЂСЏРґРєР°, чтобы учесть влияние эле- (1 + 0) Рё 0, РіРґРµ 0 — углы Рё (, находящиеся ближе РґСЂСѓРі Рє РґСЂСѓРіСѓ, чем РѕС‚ оптимального направления. Это РѕРґРЅРё элементы Рё . Критерием частного случая произведения РґРІСѓС… многоправильных фазировок является то, что для передающих устройств [K1 + 01 Рё [K2 + (0+ массив) токи РІ Рё напряжения вдоль Рѕ) 1 константы Рљ1 Рё Р°, имеющие элементы, должны иметь фазовое отношение нулевое, Р° Рљ2 - значение 1. , : 3 . 51 - 9 - . - . 6 432,978 7 . , - (1 + 0) 0, 0 ( . . - [K1 + 01 [K2 + (0+ , ) 1 K1 - K2 1. указанные ции. Рњ-ые элементы размещены. Полярная диаграмма РІ данном конкретном случае 75 очень близко РґСЂСѓРі Рє РґСЂСѓРіСѓ, РїСЂРѕРІРѕРґР° 47, 48 РЅР° СЂРёСЃ. (РІ котором радиус-вектор ' для любых 6 Рё 7 может быть продлен, как показано, РѕС‚ угла 0, заданного как = 0 (1 + 0) - РІ направлении 1) Рё РѕС‚ ) РІ направлении , повторно показано РЅР° СЂРёСЃ. 5. РќР° этом СЂРёСЃСѓРЅРєРµ есть перспектива; РїСЂРѕРІРѕРґ 47 заканчивается РЅР° длине, показанной РЅР° горизонтальной полярной диаграмме, РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР° 49, расположенного параллельно, Рё антенны, состоящей РёР· четырех 80, соответственно, близко Рє элементу , Р° РїСЂРѕРІРѕРґ 48 завершает разнесенные Рё фазированные вертикальные элементы, РїРѕ длине РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР° 50, расположенных близко Рє элементам. располагаются вблизи точки 0 Рё элемента Рђ. Таким образом, емкость разнесена РїРѕ линии РћС…. . - 75 , 47, 48 . ( ' 6 7 0 = 0 (1 + 0) 1) ) - . 5. ; 47 49 80 48 , 50 0 . . Между Рё - увеличивается, Рё Рзлучение для данного тока РІ антенном элементе СЃ константой распространения Рё импедансом будет меньше для типа 85 вдоль РґРІСѓС… элементов Рё 1), обсуждаемых здесь РєРѕРЅ- массивов, чем РѕРЅ считал Р±С‹, как Двойная линия передачи получается СЃ более нормальными, широко поддерживаемыми теми же элементами, что Рё разнесенные элементы распространения. РЎ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны, постоянная Рё импеданс вдоль эле-эффекта близости Рё противоположных фаз Рё . Р’ качестве альтернативы, питание элементов должно уменьшить радиальные СЃРІСЏР·Рё, поэтому можно экспериментально отрегулировать сопротивление отдельных элементов мысленно. как дать желаемый эффект так, если омическое сопротивление Рё двухфазность. Если эта регулировка может быть сделана, электрические потери невелики, та же мощность, если отсоединить выводы РѕС‚ концов массива, создаст гораздо большие токи РІ фидерах 5' Рё 6 РЅР° элементах Рё Рё, таким образом, компенсирует 95 или элементы . Рё РІ точках, отличных РѕС‚ пониженного излучения, полученного РЅР° концах этих элементов. - 85 1), - . , - . , - , . ' , 5' 6 95 . «Так РІ пере. Р’ пределе, РєРѕРіРґР° омический случай элемента Рђ, вывод 1 может иметь сопротивление, Рё диэлектрические потери присоединяются Рє элементу РїСЂРё подходящем коротком замыкании, Р° сопротивление РЅР° расстоянии РѕС‚ нижнего конца. Поскольку антенные элементы полностью обусловлены радиационным, или РІ дополнение Рє вышесказанному, излучением РЅР° ватт, подаваемым методом регулировки, то длины антенн Р±СѓРґСѓС‚ такими же, как Рё для широко расположенных элементов, сами же РјРѕРіСѓС‚ быть слегка разнесены. Эффект близости изменен для получения желаемой фазировки. воздушных элементов РІ решетке здесь Р’ описанной выше решетке рассмотренный элемент состоит РІ том, чтобы изменить параметры излучения Рё , чтобы разработать радиационную стойкость элементов так, чтобы диаграмма соответствия РІ горизонтальной плоскости, определяющая условия для фидера Если РѕРЅРё построены РІ полярных координатах, то для этого типа массива РѕРЅРё Р±СѓРґСѓС‚ иметь РґСЂСѓРіСѓСЋ форму, напоминающую восьмерку. Аналогично РѕРЅРё СЃ обычными широко расположенными элементами Рё дали схожие фигуры массивов. ' . 1 . , , , . . , - , , - - . , . Например, сопротивление 110 РёР· РІРѕСЃСЊРјРё. Пара Рё , работающая РЅР° полуволновом элементе, питаемом РёР· своего центра парой Рё , развивает дополнительную точку, которая может составлять около 80 РћРј для кардиоидной диаграммы 10, наложенной РЅР° метровую длину волны. Если число этих оригинальных фигур восемь. Результирующие элементы уложены близко РґСЂСѓРі Рє РґСЂСѓРіСѓ РЅР° диаграмме, таким образом, это произведение фигуры массива, эффективного излучения Рё кардиоиды. Типичный пример сопротивления элемента будет падать Рё может, как показано РЅР° СЂРёСЃ. 5. РџСЂРё переделке будет всего 5 РћРј РЅР° каждый элемент. РџСЂРё относительной фазировке элементов любой случай такой близко расположенной решетки Рё комбинация РґРІСѓС… простых диаграмм, например, для заданной РІС…РѕРґРЅРѕР№ мощности антенны, например, восьмерки или кардиоиды, может привести Рє увеличению тока РІ четыре раза. СЃ РїСЂРёРІРѕРґРѕРј 120 будет произведено. через каждый элемент, как можно принудительно. Р’ общем] если 0 - СѓРіРѕР» направления через подобные элементы широко распространенной передачи, диаграммы РјРѕРіСѓС‚ быть РїСЂРѕ-разнесенными массивами. , 110 . , , 80 10 . . , . 5. 5 . , , , 120 . ] 0 , - . Чтобы использовать полученный РїСЂРѕРґСѓРєС‚ так, чтобы эффективность РІ любом направлении, возможная СЃ близкого расстояния, приблизительно определялась РїСЂРѕ-разнесенными массивами, необходимо согласовать канал 125 серии множителей податчика формы СЃ должным СЃ учетом модифицированного [ + (0 + ) 1, РіРґРµ — постоянная, радиационная стойкость Рё чтобы числовое значение РЅРµ превышало единицы, Р° омические Рё диэлектрические потери РЅРµ были равными еще РѕРґРЅРѕР№ константе. Р’ массиве - обязательно большой. - - , 125 [ + (0 + ) 1 , , . - . Хотя возможно организовать фазировку различных элементов РІ пару элементов , или , может быть почти независимым РѕС‚ частоты, РЅРѕ РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ быть равным, необходимо мощность тем РЅРµ менее снижается, поскольку полуволновые антенны, находящиеся между обмотками настроенных излучающих элементов трансформаторов, используются 22, 221 РґРѕ РјРёРЅРёРјСѓРјР°. РЎ этой целью будет обнаружено, что настройка РЅР° любой РёР· настроенных контуров, устроенных для СЃРІСЏР·Рё частоты , более критична РІ близко расположенной решетке СЃ максимальным током Рё РЅРёР·РєРёРј потенциалом, чем РІ решетке СЃ более широкими точками РІ антенных цепях. Далее пробел. Уменьшение сопротивления фидера 18 имеет РЅРёР·РєРѕРµ характеристическое сопротивление отдельных элементов РІ педансе Рё слабую СЃРІСЏР·СЊ РІ трансэффекте. Таким образом, уменьшение декремента трансформаторов 22, 22' делает возможным 75 элемент, рассматриваемый как настроенная схема. Межобмоточная емкость становится более критично селективной, трансформаторы 22, 212 еще больше увеличиваются СЃ частотой. , - 13o 8 432,978 , , , - 22, 221 . . , . 18 22, 22' 75 , . - - 22, 212 . Также длина уменьшена Р·Р° счет изготовления РёС… РёР· тонких РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ, необходимых для настройки РЅР° определенную частоту. РџСЂРѕРІРѕРґР° 15, 15' РјРѕРіСѓС‚ иметь длину 3 РґСЋР№РјР° Рё Р±СѓРґСѓС‚ заменены РґСЂСѓРіРёРјРё соседними элементами, причем РїСЂРѕРІРѕРґР° 12, 121 Р±СѓРґСѓС‚ расположены РЅР° расстоянии РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°. РѕС‚ 3Рє РґСЋР№РјР°. . 15, 15' 3 - , 12, 121 - . 3kth . - РќР° СЂРёСЃ. 2 четыре антенны. элементы , , Может быть предусмотрено, что выводы 10 , расположены вертикально РІ вертикальной плоскости антенных элементов , вместе. Расстояние между Рё СЃ перемычками 14, проводниками 12 равно расстоянию между Рё , Р° первый 22 Рё сопротивление 13 работают как 85. Расстояние между Рё РЅРµ превышает примерно половины длины волны. Р’ три четверти рабочей волны – это случай, если элементы Рё имеют длины . Элементы Рё имеют длину, равную половине длины волны, тогда РїСЂРѕРІРѕРґР° 10 соединены СЃРѕ СЃРІРѕРёРјРё нижними концами, система включает элементы , , Рё РґРІР° РїСЂРѕРІРѕРґР° 10 расположены так, что расширяют соответствующий трансформатор 22 Рё ведут РґСЂСѓРі Рє РґСЂСѓРіСѓ. Пара РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ 11 работает так, что приблизительно три половины простираются вверх РѕС‚ свободных концов длин волн. Элементы Рё РјРѕРіСѓС‚ состоять РёР· РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ 10, Р° дополнительная пара РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ 12 длиной менее полуволны расположена параллельно проводам 11. Длина РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ, длины РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ 11 Рё 12 12 соединяются нижними концами СЃ - затем увеличиваются так, что общая СЃСѓРјРјР° 95 соединяется через сопротивление 13. - . 2 . , , 10 , , . 14, 12 22 13 85 . - . 10 , 10 22 . 11 . 10 12 11. , 11 12 12 - 95 13. Регулируемая длина остается эффективной: между длинами волн РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ предусмотрены три полуперемычки 14. Элементы , Рё trans11 Рё 12, посредством которых формирователь длины 221 расположены аналогичным образом. - 14 . , trans11 12 221 . РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР° между нижними концами Пары элементов , Рё , , воздушные элементы Рё Рё сопротивления имеют СЃРІРѕРё элементы, сфазированные противоположно 100 13, РјРѕРіСѓС‚ быть изменены. Р СЏРґРѕРј СЃ проводами 12, соединенными, как описано, СЃ противоположными сторонами, расположена петлевая цепь, состоящая РёР· РґРІСѓС… концов симметричных трансформаторов 22, вертикальные РїСЂРѕРІРѕРґР° 15 соединены РЅР° СЃРІРѕРёС… верхних 22'. Требуемая разность фаз подводится Рє конденсатору 16 Рё РІ нижней части вводится между РґРІСѓРјСЏ парами СЃ помощью концов Рє концу 17 концентрического участка фидера 18, который является внутренним фидером 18. Аналогично включенные РІ выводы , , РЅРѕ РЅРµ находящиеся РІ проводниках , , подключаются через выводы Рє , . , , 100 13 . 12 , , 22, 15 22'. 16 17 - 18 18. , , , . РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё 10', 11P, 12' Рё мосты 14'. Р’ близко расположенных антеннах этого типа Рє сопротивлению 13' Рё контурной цепи РєРѕРј- частотная избирательность может быть незначительной - РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё 15' Рё конденсаторы 16' СѓРґРѕР±РЅРѕ высоки Рё РјРѕРіСѓС‚ привести Рє Боковая полоса 110 соединена СЃ концом 17' фидера 18. Обрезание особенно РєРѕРіРґР° несущая, . Конец 17 фидера 18 соединен СЃ концом, имеющим необходимые высокие частоты, РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ фидера 19 через телевизор высокой четкости, находится РІ составе согласующего преобразователя, содержащего передаваемые или принимаемые сигналы. Таким образом, сопротивления 13, шунтирующий конденсатор 20 Рё открытые участки 13' подходящего значения находятся РІ проводниках 21. Другой конец ускользающего РІ целях увеличения демпфирования фидера 19 подключают Рє передатчику или антенной решетке Рё тем самым уменьшают ее приемник (РЅРµ показан). частотная избирательность. 10', 11P, 12' 14' 13' - - 15' 16' 110 17' 18. , 17 18 19 - , . 13, 20 13', , 21. 19 , ( ). . Контурные цепи 15, 16 Рё 15', 16' представляют СЃРѕР±РѕР№ РЅР° СЂРёСЃ. 3 пару вертикальных антенн, настроенных РЅР° рабочую частоту элементов , , каждый РёР· которых может иметь решетку РёР· 120 Р’ Рё каждый действует как РѕРґРЅР° обмотка длиной равны половине рабочего трансформатора, причем эти трансформаторы, имеющие длину волны, соединены РІ СЃРІРѕРёС… центрах, отмеченных цифрами 22 Рё 22', РІ результате чего антенны, находящиеся РІ фазе противоположно РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіСѓ, СЃ элементами , , , соединены СЃ концы концентрического питателя 23. Таким образом питатель 18. Трансформаторы 22 Рё 22' обслуживают верхнюю половину Рё нижнюю половину 125 для согласования импеданса антенны Рё подключены Рє концам центрального волнового сопротивления фидера 18, РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР° 24 фидера 23 Рё РґСЂСѓРіРѕРіРѕ согласующего устройства. Регулируемые путем изменения половины Рё соединяются РґРѕ степени сцепления между РґРІСѓРјСЏ оболочками 2-5. Разветвлены РѕС‚ центра 26 6. обмоток. Для того, чтобы токи РІ фидере 23 находились РЅР° вспомогательном фидере 27 130 432 978 9, ведущем Рє устройству регулировки фазы 28. фидер 23'. 15, 16 15', 16' . 3 , 120 , - , 22 22', , , , , 23. 18. 22 22' 125 18, 24 23 2-5. 26 6. . 23 27 130 432,978 9 28. 23'. Электрические длины фидеров 23 Рё поэтому расположение таково, что 27 между РёС… точками соединения 26 расположены равные токи РІ фазе, противоположной антенным элементам Рё Рё фазирующие РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР° РІ элементах Рё , Р° также регулировочное устройство 28. находиться РІ элементах Рё . Желаемая фаза 70 равна РѕРґРЅРѕР№ четверти рабочей разницы между парами длин волн элементов. РС… фактическая длина будет , Рё , получается путем обеспечения, таким образом, менее РѕРґРЅРѕР№ четверти подходящих импедансов РІ фазе регулировки длины волны РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ Рё, следовательно, РІ устройстве 28. Р’ показанном случае эти расстояния между элементами Рё Р±СѓРґСѓС‚ составлять менее половины длины волны. 30, 30', которые должны иметь подходящую различную аналогичную пару элементов , - емкости Рё, следовательно, различную эффективность, расположенную РІ той же плоскости, что Рё параллельные электрические длины. 23 27 26, 28 . 70 . , , , 28. 75 . 30, 30' , - . Рє Рё , РїСЂРё этом элемент расположен. Р’ схеме РЅР° СЂРёСЃ. 4 четыре между элементами Рё . Элементы элементы . , , , каждый РёР· которых может быть соединен РїРѕ 80 токам Рё РІ СЃРІРѕРёС… центрах, имеют длина, равная половине волны, РґРѕ фидера 23' (который РЅР° чертеже РЅРµ полностью показан, РЅР° котором должна работать система). Питатель 23' расположен РІ вертикальной плоскости. Каждый РёР· элементов аналогичен элементу 23 Рё может быть расположен РІ РІРёРґРµ элементов , , , , сломанных РІ той же горизонтальной плоскости, что Рё элемент, РЅРѕ слегка смещенных РїРѕ центру, причем РґРІР° сформированных таким образом конца сдвинуты горизонтально относительно элемента, воздействуя РЅР° него. РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё РґРІСѓС…РїСЂРѕРІРѕРґРЅРѕРіРѕ механизма подачи 23. Вторая вспомогательная кормушка-кормушка. Главный фидер 38 соединен ответвлениями РѕС‚ центра фидера 23' СЃ РѕРґРЅРѕРіРѕ конца Рє средней точке вспомогательного питателя Рё аналогичен вспомогательному фидеру 27. Фидер 39. Другой конец РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ фидера. Этот второй вспомогательный фидер также может быть подключен 38 Рє приемнику или 90 Рє устройству регулировки фазы 28, передатчику. , . 4, . . , , , 80 23' ( , ). 23' . 23 , , , , - , , 23. . 38 23' 27. 39. - 38 90 28, . Вспомогательный питатель 39 представляет СЃРѕР±РѕР№ часть этого вспомогательного питателя, имеющую прямоугольную -образную форму Рё имеющий размер, показанный РїРѕРґ номером 271. Центральные РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё 29 расположены так, что РёС… концы 40, 40', 291 фидеров 27, 271 соединены между СЃРѕР±РѕР№ РЅР° полпути между центрами элегазовых конденсаторов 30, 30' Рё центрами Рё Рё элементами Рё повторителей 31. РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ питателя 32 который соответственно. Фидеры 38 Рё 39 являются выходами передатчика или приемника. Концентрического типа. Рљ концам 40 оболочек 33, 33' фидеров 27, 27' относятся конфидеры 39, Рє которым подключены еще РґРІРµ соединенные СЃ экраном 34 секции фазорегулятора 41, 42 концентрического фидера. Секционное устройство 28, экран 34 которого также является элементом 41, ведет непосредственно Рє центру 100, соединенному СЃ оболочкой 35 питателя 32. Элемент имеет оболочку 43, соединенную СЃ. Таким образом, элементы Рё соединены СЃ нижней половиной элемента . Рё имеет СЃРІРѕСЋ точку 26 РІ фидере 23, Р° внутренний РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє 44 элементов подключен Рє Рё подключен Рє аналогичной точке РІ верхней половине элемента . Секция 42 имеет фидер 231. 39 - 271. 29, 40, 40' 291 27, 271 30, 30' 31 32 . 38 39 . . 40 33, 33' 27, 27' - 39 34 - 41, 42 . 28, 34 41 100 35 32. , 43 26 23 44 - . 42 231. Эти РґРІРµ точки соединены РЅР° длину, которая превышает длину сечения СЃ помощью вспомогательных фидеров 27, 41 РЅР° некоторую подходящую величину, меньшую, чем 271, СЃ устройством регулировки фазы 28, РіРґРµ РѕРґРЅСѓ четверть рабочей длины волны РѕРЅРё подключают Рє РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРјСѓ фидеру 32. Рё сложен так, что его конец удален РѕС‚ центра элемента . Чтобы подавить токи, которые стремятся, конец 40 фидера 39 расположен СЂСЏРґРѕРј СЃ потоком вдоль внешней стороны фидеров 23, 231, центра элемента . Р’ элементе предусмотрены 110 заграждающих схем. . Р’ случае соединения СЃ секцией 42 верхняя половина фидера 23 содержит РґРІР° вспомогательных элемента , соединенных СЃ проводниками оболочки 36, предпочтительно РїРѕ существу 45, Р° нижняя половина элемента имеет те же внешние размеры, что Рё оболочка, соединенная СЃ оболочкой. внутренний РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє 46. - 27, 41 271 28 32. 40 39 23, 231, . 110 . 42, 23 36, 45 46. 25, каждый соединенный РѕРґРЅРёРј концом СЃ аналогичным образом конец 40' оболочки питателя 115 Рё имеющий РґСЂСѓРіРѕР№ конец, расположенный 39, снабжен дополнительными секциями соседних Рё изолированных РѕС‚ корреспондеров 41', 421 аналогичных секциям 41, 42 заглубляющий конец оболочки 25, РЅРѕ соответственно. Секция 41' имеет оболочку 43', соединенную СЃ внутренним РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРј 24, который соединен СЃ верхней половиной изображения. Для настройки цепей элемент Рё внутренний РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє 44' 120 закрепляют концевые части оболочки 25, которая соединена СЃ нижней половиной, Р° вспомогательные РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё 36 - СЃ элементом . Секция 42' имеет оболочку 451. рабочей частоты, подходящие конденсаторы Рё внутренний РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє 46', подключенный Рє re37, подключаются между свободными концами соответственно нижней Рё верхней половин вспомогательных РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРІ 36 Рё концами элемента . 125 оболочки 25. Таким образом, выход- Будет РІРёРґРЅРѕ, что элементы Рё РЅР° стороне оболочки 25 подключены РІ противоположных направлениях, чтобы обеспечить высокий импеданс токам РЅР° 40 фидера 39, РЅРѕ поскольку длины рабочей частоты . 25, 40' 115 39 - 41', 421 41, 42 25, - . 41' 43' 24 '. - 44' 120 25 36 . 42' 451 , 46' re37 36 . 125 25. - 25 40 39 . Подобные секции режектора 41 Рё 42 неравны Рё отличаются РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР° схемами (РЅРµ показаны), предусмотренными менее чем РЅР° РѕРґРЅСѓ четверть рабочей длины волны. 130 1i 432,978 будет иметься разность фаз. Описано любое число элементов, превышающее 13,5. пар элементов РѕС‚ РґРІСѓС… Рё выше Рё . Например, может использоваться Рё располагаться длина секции 42, которая может превышать длину секции 41, чтобы обеспечить широкий диапазон направленности РЅР° РѕРґРЅСѓ РІРѕСЃСЊРјСѓСЋ или менее рабочих диаграмм как РІ горизонталь Рё длина волны, РІ этом случае фазовые плоскости. Небольшие массивы, состоящие РёР· разностей, Р±СѓРґСѓС‚ иметь размер 1571 или более. Близко расположенные элементы РјРѕРіСѓС‚ быть объединены РІ комбинации 41l, 42', которые сконструированы таким образом Рё вместе, РЅР° больших расстояниях, так, что существует разность фаз, таким образом, которым обычно объединяются элементы Рё , равные отдельным элементам для образуют общие типы 75 между Рё «решеток лучей». 41 42 ( ) 130 1i 432,978 - , 13.5 . , 42 41 . 1571- . - 41l, 42' , , 75 . " ". Путем подходящей регулировки расстояния. Теперь РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описав между элементами , , , Рё установив РїСЂРёСЂРѕРґСѓ упомянутой нами фазировки пар , Рё , , можно определить, каким образом это можно сделать. Массив -15 можно организовать для выполнения желаемого, РјС‹ объявляем то, что РјС‹ 80 , , , , , -15 , 80
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-06 17:47:55
: GB432978A-">
: :

432979-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB432979A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Дата подачи заявления: февраль. 9, 1934. в„– 4385/34. 432X,979 Полная спецификация слева: январь. 28, 1935. : . 9, 1934. . 4385/34. 432X,979 : . 28, 1935. Полная спецификация принята: август. 7,1935. : . 7,1935. ПРЕДВАРРТЕЛЬНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования туалетных принадлежностей, таких как щетки Рё зеркала , АЛЬБЕРТ КЛАЛЬБЕР, в„– 14, - показано РЅР° сопроводительном СЂРёСЃСѓРЅРєРµ , , -, РІ котором: РјРЅРѕРіРёРµ немцы РїРѕ национальности делают настоящим Р РёСЃ. 1 показано РІ центральном продольном направлении, что представляет СЃРѕР±РѕР№ сечение щетки для волос, РєРѕСЂРїСѓСЃ -образной формы следующим образом - образует ручку Рё РІ то же время 55 РљРѕСЂРїСѓСЃ щетки, зеркальная пластина или аналогичный материал несет непосредственно нажимную пружину, РїРѕРјРёРјРѕ вставных элементов РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ были зафиксированы удерживающие элементы. , , . K1ALBER, . 14, - , , - : , , . 1 , - 55 , . РІ РёС… РєРѕСЂРїСѓСЃРµ, изготовленном РёР· металла или РґСЂСѓРіРѕРіРѕ СЂРёСЃ. 2, находится центральный продольный разрез РёР· подходящего материала, путем склеивания Рё РёР·РіРёР±Р° РєРѕСЂРїСѓСЃР° щетки для волос, показанного РЅР° СЂРёСЃ. 1. , . 2 , , . 1. Р·Р° край РєРѕСЂРїСѓСЃР°, прихватки, шурупы. РќР° СЂРёСЃ. 3 показан РєРѕСЂРїСѓСЃ щетки РІ соответствии СЃ фиксацией посредством шарнирного соединения СЃ СЂРёСЃ. 1 Рё 2, РІРёРґ спереди. , , . 3 . 1 2 . установленный фиксатор. Эти известные СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ Рђ кожуха РёР· листового металла СЃ ручкой Рё креплением допускают возражение, заключающееся РІ том, что щетка для волос несет РЅР° своей внутренней стороне РѕРґРЅРѕР№ СЂСѓРєРѕР№ замену надетого ремня СЃ, РІ котором удерживающий элемент или поврежденные вставленные элементы либо вообще РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ выступать наружу через паз РІ 65, либо только Р·Р° счет усложнения край РєРѕСЂРїСѓСЃР° направляется СЃ возможностью скольжения. . , , , , 65 . средство Рё, СЃ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны, вставленный. Как РЅР° своем внешнем, так Рё РЅР° внутреннем концах этот элемент удерживается недостаточно надежно, удерживающий элемент Рµ РёР·РѕРіРЅСѓС‚ РІ форме крючка, например, РїСЂРё использовании шарнирно наружного когтеобразного конца крючка, служащего для установленный фиксатор для предотвращения ослабления элемента, удерживающего щетку назад , Рё внутреннего крючка 70 РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ. Дополнительный конец для крепления нажимной пружины . , , , -, - , 70 . - . Более того, использование нескольких пружин, таким образом, находится РІ РїСЂСЏРјРѕРј соединении СЃ известными фиксирующими средствами Рё открыто для возражения СЃ РєРѕСЂРїСѓСЃРѕРј . , - . Для вставки щетки назад РІ отверстия или большие неприглядные отверстия Рё вставной элемент Рµ вытягивается РІ положение 75, которое РїСЂРё использовании шарнирно закрепленного элемента, показанного РЅР° фиг. 2 Рё 3, РїСЂРё этом РЅР° РєРѕСЂРїСѓСЃРµ, вставленном РІ полую ручку, щеткодержатель, должны быть установлены защелки, специальные опорные кронштейны для заостренного конца задней части щетки Рё ее точки крепления. задняя часть затем вдавливается РІ РєРѕСЂРїСѓСЃ. Всех этих сложных Рё дорогостоящих мер против действия нажимной пружины 80 можно избежать благодаря фиксирующему устройству Рё удерживающему элементу , вставленному РІ согласно изобретению, Рё положению фиксации вставки, показанному РЅР° фиг. 1. Элемент постоянно Рё надежно удерживается, пружина плотно прижимает щетку назад 1 Рё РІ то же время легко Рё быстро заменяется когтеобразным концом держателя. элемент Рµ Рё сжатая пружина 85. РќРѕРІРёР·РЅР° изобретения состоит РІ том, что РѕРЅРё надежно удерживаются Р·Р° счет трения РІ расположении РѕРґРЅРѕР№ или нескольких удерживающих внутренних стенок РєРѕСЂРїСѓСЃР° так, что элементы направляются СЃ возможностью скольжения РЅР° внутренней стороне удерживающего элемента Рµ, соединенного между СЃРѕР±РѕР№. РїСЂРё этом РєРѕСЂРїСѓСЃ РІРЅРѕРІСЊ зацепляется Р·Р° край сети РІ своем фиксирующем положении Рё РЅРµ может случайно сдвинуть вставленный элемент, Р° РІ дальнейшем РѕРґРёРЅ РёР· РЅРёС…. 75 , . 2 3, , , . 80 . 1. , 1 - . , 85 , . Для замены РѕРґРЅРѕР№ или нескольких пружин нажмите вставленный элемент - щетку назад удерживающего элемента отведите РѕС‚ внутренней стенки втянутого РІ положение, показанное РЅР° СЂРёСЃ. 2 РєРѕСЂРїСѓСЃР° - Рё против скользящего удерживающего элемента Рё 3, преодолевая вышеупомянутому элементу Рё против РґСЂСѓРіРёС… стационарных СЃРёР» трения, которые являются достаточными удерживающими элементами, которые также РјРѕРіСѓС‚ быть СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ удерживать элемент Рµ РІ его положении РЅР° 95В°, РїСЂРё этом упомянутые пружины находятся либо РІ СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕ запирающем положении. - . 2 -- 3, - 95 , . вставляется между РєРѕСЂРїСѓСЃРѕРј Рё вставным элементом. Р’ случае вставных элеменС
Соседние файлы в папке патенты