Seminář mikrovlnné techniky 2007

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektromagnetické vlny (optika)
Advertisements

Napětí, proudy a výkony na vedení
Tecnomagnete Magnetické upínání nástroje - nový rozměr pro budoucnost
Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“ • Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. • Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění.
VÝPOČETNÍ PROGRAM AUTOŘI Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. Ing. Josef Plášek
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY
Elektrotechnická měření Výpočet umělého osvětlení - Wils
NORMOVANÉ NORMÁLNÍ ROZDĚLENÍ
Systémy pro výrobu solárního tepla
České vysoké učení technické v Praze
Měření dielektrických parametrů ztrátových materiálů
Analýza teplot ukázka použití programů Solid Works a Ansys
URBANOČOK Lukáš JURÍČEK Ondřej FAI-BTSM ROČNÍK: 3
Kuželosečky Autor: Mgr. Alena Tichá.
Kvantové fotodetektory a optoelektronické přijímače X34 SOS 2009
Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2012 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Tematický.
výpočet obvodu a obsahu
3 Elektromagnetické pole
3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu
Letokruhy Projekt žáků Střední lesnické školy a střední odborné školy sociální ve Šluknově.
výpočet obvodu a obsahu
Radiální elektrostatické pole Coulombův zákon
Kuželosečky - opakování
Zobrazení zrcadlem a čočkou
FEM model pohybu vlhkostního pole ve dřevě - rychlost navlhání dřeva
BODOVÁ METODA VÝPOČTU OSVĚTLENOSTI
Fotovoltaické články – základní struktura a parametry
Pohyb relativistické částice
Homogenní duté kovové vlnovody
Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA.
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Rovinné útvary.
SVĚTELNÉ POLE = část prostoru, ve které probíhá přenos světelné energie Prokazatelně, tj. výpočtem nebo měřením některé světelně technické veličiny,
Elektromagnetické vlny a Maxwellovy rovnice
Diplomovaný oční optik – Geometrická optika
Stavové veličiny hvězd
Počítačová grafika III Světlo, Radiometrie – Cvičení Jaroslav Křivánek, MFF UK
Počítačová grafika III – Cvičení 3 Jaroslav Křivánek, MFF UK
Homogenní elektrostatické pole
Numerické modelování terahertzových struktur ČES seminář 2008 J. Láčík, Z. Lukeš, Z. Raida Vysoké učení technické v Brně Praha, 11. června, 2008.
Bezdrátové sítě.
Vytápění Literatura: Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov 20, 2001 Brož K.: Vytápění, 1995 Normy ČSN.
Koaxiální (souosé) vedení
Aneb Vlastnosti elektromagnetického záření o vln. délce 1 mm až 1 m Jaroslav Jarina, Jiří Mužík, Václav Vondrášek.
Jirous spol. s r.o. Vývoj a výroba wifi antén a příslušenství
POSTUP NÁVRHU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY
DUTÉ KOVOVÉ VLNOVODY A KOAXIÁLNÍ VEDENÍ
Zobrazování soustavou s dvěma lámavými plochami v paraxiálním prostoru
Geometrické znázornění kmitů Skládání kmitů 5.2 Vlnění Popis vlnění
Diferenciální geometrie křivek
Kuželosečky.
Veronika Pekarská ČVUT - Fakulta biomedicínského inženýrství
Vítejte na 16. EME a mikrovlnném semináři Program Semináře 09:00-09:10 Slavnostní zahájení 16. EME a Mikrovlnného semináře Franta OK1CA 09:10-09:30.
Počítačová grafika III – Radiometrie
PARABOLA Mgr. Zdeňka Hudcová TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.
1.3. Obecné problémy fyzikální teorie jaderných reaktorů
př. 6 výsledek postup řešení
Vysoké frekvence a mikrovlny
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
4.2. Aplikace elementární difúzní teorie
Křivka Množina bodů v rovině či prostoru, která je dráhou pohybujícího se bodu.  Grafické (empirické) křivky  Graf funkce jedné reálné proměnné  Množiny.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELIII ANTÉNY Obor:Elektrikář.
BEMC Ukázkové příklady 2 BEMC. Vypočtěte v [dB] útlum odrazem, absorpční útlum a celkovou teoretickou účinnost stínění 1 mm tlusté ocelové desky na kmitočtu.
MNOHONÁSOBNÉ ODRAZY 1. Činitel vazby 12 svíticí plochy 1 s osvětlovanou plochou 2 2. Činitel vlastní vazby 11 vnitřního povrchu duté plochy 3.
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Karel Jára Barbora Máková
Vlnění šíření vzruchu nebo oscilací příčné vlnění vlna: podélné vlnění.
Transkript prezentace:

Seminář mikrovlnné techniky 2007 Contest QTH – JO 80 HB 985 m a.s.l. 1,3 GHz / 2,3 GHz 10W / 1,5 dB 1,4m dish 10 GHz 3,5W / 1,6 dB 60cm dish 24 GHz 1W / 2 dB 60 cm dish OK 2 BFF OK 2 PWY Seminář mikrovlnné techniky 2007

Antena Cassegrain pro 47 GHz optimalizovaný návrh Podle podkladů W2IMU, W1GHZ, N1BWT a G7MRF sestavil OK2BFF Seminář mikrovlnné techniky 2007

Několik poznámek k energiím Plochou parabolického reflektoru přijímáme prostorovou vlnou tok zářivé energie vyjádřený vektorem plošné hustoty : N = [E x H] W/m2; V/m; A/m Umov-Poytingův vektor Obecně energie elektromagnetického pole : w = mc2 = hυ nositelem jsou fotony o vlnočtu υ; pole má hmotu m = hυ /c2 a hybnost mc Parabola přijímá energii pole úměrně ploše ústí – apertury A a nepřímo úměrně čtverci délky vlny Základní rovnice pro energetický zisk paraboly proti bodovému izotropnímu zářiči Gi = 10 log [η . 4π . λ-2 . A ] Seminář mikrovlnné techniky 2007

Prakticky dosahované hodnoty η: 0,4 – 0,7 Diskuse účinnosti η Činné ztráty vlnovodem k ozařovači Asymetrie rovin E, H Poloha fázových center E, H Účinnost ústí paraboly : přezáření / ozáření Zastínění paraboly zářičem Odrazivost ploch Vady geometrie Prakticky dosahované hodnoty η: 0,4 – 0,7 Seminář mikrovlnné techniky 2007

Charakteristické vlastnosti systému Cassegrain Parabola ozařovaná z hyperbolického reflektoru v jehož ohnisku je ozařovač Nejméně ztrátová přímá cesta vlnovodem k ozařovači Vysoká účinnost hlubokých parabol Nízká šumová teplota antény Operativní výměna ozařovačů Seminář mikrovlnné techniky 2007

Seminář mikrovlnné techniky 2007 Jaká parabola F / D je optimální ? Minimalizace ztrát ozářením a přezářením Seminář mikrovlnné techniky 2007

Systém Cassegrain – geometrie P – reálná parabola V – virtuální parabola H – hyperbolický reflektor Dm – průměr parabol Hp – hloubka paraboly Fm – ohnisková vzdálenost reálné paraboly Fe – ohnisková vzdálenost fiktivní paraboly Dc – průměr hyperbolického reflektoru F1 – poloha ohniska paraboly a hyperboly F2 – poloha druhého ohniska hyperboly (ústí ozařovače) Φr – úhel otevření reálné paraboly Φv – úhel otevření virtuální paraboly (Poloviční úhel ozařovače pro –10 dB) Seminář mikrovlnné techniky 2007

Systém Cassegrain – postup návrhu Výpočet vychází ze zadané paraboly : Dm, Hp, Fm / Dm Jsou zvoleny parametry hyperbolického reflekoru: Dc z podmínky 5λ < Dc < Dm/5 a Fe podle ozařovače – paprsek z F2 na hranu reflektoru pod úhlem Φv ozáření – 10 dB Postup výpočtu: Φv = atg (Dm / 2) / (Fm / Hp) Φr z rovnice : (1 / tg Φv ) + (1 / tg Φr ) = 2 / (Fc / Dc) Lv z rovnice : 1 – (sin1/2 (Φv - Φr)) / sin1/2 (Φv + Φr) = 2 (Lv / Fc) E = sin1/2 (Φv + Φr) / sin1/2 (Φv - Φr) Konstanty: A = Fc / 2 E B = A Ö(E2 – 1) Souřadnice hyperboly : Xs = A [Ö 1 + (Ys / B)2 – 1] Virtuální parabola : Fe / Fm = (E + 1) / (E – 1) Virtuální parabola : Fe / Dm Seminář mikrovlnné techniky 2007

Systém Cassegrain – realizovaný návrh Parabola Dm = 440 mm;, H = 77 mm; , Fm / Dm = 0,357; Fm = 157 mm Hyperbolický reflektor Dc = 56 mm (8,8λ; 0,12 Dm) ; Fc = 57 mm; zastínění 3% Vypočítané hodnoty: Φv = 70° ; Φr = 31,1° ; Lv = 15,8 mm; E = 2,31; A = 12,337 ; B = 25,68 Virtuální parabola: Fe = 397 mm; Fe / Dm = 0,9 Rovnice souřadnic hyperbolického reflektoru: Xs = 12,337 [Ö 1 + (Ys / 25,68)2 – 1] Y (mm) 5 10 15 20 25 28 X (mm) 2,33 4,67 7,01 9,35 11,69 13,09 Seminář mikrovlnné techniky 2007

Systém Cassegrain – ozařovač pro 47 GHz Seminář mikrovlnné techniky 2007

Systém Cassegrain – anténa 47 GHz Seminář mikrovlnné techniky 2007

Seminář mikrovlnné techniky 2007

Seminář mikrovlnné techniky 2007 Jak jsme začínali … … Májová Hole 1963 OK2 KEZ 1215 MHz Seminář mikrovlnné techniky 2007

OK 2 BFF Vám děkuje za pozornost a těší se na QSO na 47 GHz Seminář mikrovlnné techniky 2007

Seminář mikrovlnné techniky 2007

Seminář mikrovlnné techniky 2007