Antennes.
Antennes.
Dans une antenne directionnelle Yagi à 3 éléments, ________ remplit principalement une fonction de soutien mécanique.
Le "boom" supporte les éléments. Dimensions des éléments: Alimenté = un dipôle demi-onde, 95% d'une demie longueur d'onde dans le vide = (300 / MHz / 2) * 95%. Le Réflecteur, derrière l'alimenté = 5% plus long que l'alimenté. Le Directeur, devant l'alimenté = 5% plus court que l'alimenté.
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Dans une antenne directionnelle Yagi à 3 éléments, _______ est l'élément rayonnant le plus long.
Le "boom" supporte les éléments. Dimensions des éléments: Alimenté = un dipôle demi-onde, 95% d'une demie longueur d'onde dans le vide = (300 / MHz / 2) * 95%. Le Réflecteur, derrière l'alimenté = 5% plus long que l'alimenté. Le Directeur, devant l'alimenté = 5% plus court que l'alimenté.
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Dans une antenne directionnelle Yagi à 3 éléments, ________ est l'élément rayonnant le plus court.
Le "boom" supporte les éléments. Dimensions des éléments: Alimenté = un dipôle demi-onde, 95% d'une demie longueur d'onde dans le vide = (300 / MHz / 2) * 95%. Le Réflecteur, derrière l'alimenté = 5% plus long que l'alimenté. Le Directeur, devant l'alimenté = 5% plus court que l'alimenté.
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Dans une antenne directionnelle Yagi à 3 éléments, ________ n'est pas l'élément rayonnant le plus long, ni le plus court.
Le "boom" supporte les éléments. Dimensions des éléments: Alimenté = un dipôle demi-onde, 95% d'une demie longueur d'onde dans le vide = (300 / MHz / 2) * 95%. Le Réflecteur, derrière l'alimenté = 5% plus long que l'alimenté. Le Directeur, devant l'alimenté = 5% plus court que l'alimenté.
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Qu'est-ce qui caractérise une onde électromagnétique de polarisation horizontale?
Une onde électromagnétique comprend un champ électrique et un champ magnétique. La Polarisation correspond à la position du champ ÉLECTRIQUE par rapport au sol. Avec une antenne dipôle ou l'élément alimenté d'un Yagi, le champ électrique apparaît entre les extrémités de l'élément.
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Qu'est-ce qui caractérise une onde électromagnétique de polarisation verticale?
Une onde électromagnétique comprend un champ électrique et un champ magnétique. La Polarisation correspond à la position du champ ÉLECTRIQUE par rapport au sol. Avec une antenne dipôle ou l'élément alimenté d'un Yagi, le champ électrique apparaît entre les extrémités de l'élément.
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Quelle est la polarisation de l'onde électromagnétique d'une antenne Yagi dont les éléments sont parallèles au sol?
Une onde électromagnétique comprend un champ électrique et un champ magnétique. La Polarisation correspond à la position du champ ÉLECTRIQUE par rapport au sol. Avec une antenne dipôle ou l'élément alimenté d'un Yagi, le champ électrique apparaît entre les extrémités de l'élément.
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Quelle est la polarisation d'une onde électromagnétique issue d'une antenne demi-onde érigée perpendiculairement au sol?
Une onde électromagnétique comprend un champ électrique et un champ magnétique. La Polarisation correspond à la position du champ ÉLECTRIQUE par rapport au sol. Avec une antenne dipôle ou l'élément alimenté d'un Yagi, le champ électrique apparaît entre les extrémités de l'élément.
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La polarisation d'une antenne est déterminée par :
Une onde électromagnétique comprend un champ électrique et un champ magnétique. La Polarisation correspond à la position du champ ÉLECTRIQUE par rapport au sol. Avec une antenne dipôle ou l'élément alimenté d'un Yagi, le champ électrique apparaît entre les extrémités de l'élément.
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Une antenne isotrope est :
"Isotrope" signifie "rayonnement égal dans toutes les directions". Une antenne isotrope est une source hypothétique qui aurait la forme d'un point. Si on trace graphiquement le diagramme de rayonnement dans tous les plans entourant ce point, on obtient une sphère. L'antenne isotrope sert de référence dans l'établissement du gain d'antennes réelles.
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Quel est le diagramme de rayonnement d'une antenne isotrope?
"Isotrope" signifie "rayonnement égal dans toutes les directions". Une antenne isotrope est une source hypothétique qui aurait la forme d'un point. Si on trace graphiquement le diagramme de rayonnement dans tous les plans entourant ce point, on obtient une sphère. L'antenne isotrope sert de référence dans l'établissement du gain d'antennes réelles.
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Lorsqu'une station mobile utilise une antenne verticale pour émettre des signaux VHF, la réception de ces signaux sera meilleure avec :
Mots clés: VHF, VERTICALE. En 'propagation à vue' (ondes directes, commune en VHF/UHF) et par 'onde de sol' (commune dans le bas du spectre Haute Fréquence), une perte importante surviendra si les antennes d'émission et de réception n'ont pas la même polarisation.
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Une antenne dipôle émet une onde à polarisation verticale si :
Une onde électromagnétique comprend un champ électrique et un champ magnétique. La Polarisation correspond à la position du champ ÉLECTRIQUE par rapport au sol. Avec une antenne dipôle ou l'élément alimenté d'un Yagi, le champ électrique apparaît entre les extrémités de l'élément.
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Si une onde électromagnétique quitte une antenne avec une polarisation verticale, l'onde de sol arrive à l'antenne de réception polarisée :
Mots clés: "ONDE DE SOL". En 'propagation à vue' (ondes directes, commune en VHF/UHF) et par 'onde de sol' (commune dans le bas du spectre Haute Fréquence), une perte importante surviendra si les antennes d'émission et de réception n'ont pas la même polarisation.
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Par rapport à une antenne horizontale, une antenne verticale reçoit une onde radio polarisée verticalement :
En 'propagation à vue' (ondes directes, commune en VHF/UHF) et par 'onde de sol' (commune dans le bas du spectre Haute Fréquence), une perte importante surviendra si les antennes d'émission et de réception n'ont pas la même polarisation.
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Si vous augmentez la longueur d'une antenne, qu'arrive-t-il à sa fréquence de résonance?
La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Longueur d'onde et fréquence ont une relation inverse. Les antennes sur la bande de 80 mètres (3,5 à 4,0 MHz) sont bien plus longues que des antennes sur 2 mètres (144 à 148 MHz).
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Si vous diminuez la longueur d'une antenne, qu'arrive-t-il à sa fréquence de résonance?
La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Longueur d'onde et fréquence ont une relation inverse. Les antennes sur la bande de 2 mètres (144 à 148 MHz) sont bien plus courtes que des antennes sur 80 mètres (3,5 à 4,0 MHz).
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La longueur d'onde correspondant à une fréquence de 25 MHz est de :
La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Dans cet exemple, 300 / 25 = 12 mètres.
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La vitesse de propagation des ondes radio dans l'espace libre ("free space") est généralement de :
L'ajout d'une inductance en série à une antenne aurait pour effet :
Une inductance insérée en série dans une antenne est appelée "bobine de charge". Elle donne à l'antenne une longueur électrique supérieure à sa longueur physique. En allongeant une antenne, on réduit sa fréquence de résonance.
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On peut augmenter la fréquence de résonance d'une antenne en :
Longueur d'onde et fréquence ont une relation inverse. Hausser la fréquence de résonance (longueur d'onde plus courte) peut se faire en réduisant la longueur de l'élément rayonnant.
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La vitesse d'une onde radio :
Les antennes constituées par des fils tendus comportent un isolateur aux extrémités de chaque fil. Ces isolateurs servent à :
Les isolateurs établissent les extrémités de l'antenne. Ainsi, des cordes mouillées ou des câbles métalliques supportant l'antenne ne deviennent pas partie intégrante de l'antenne.
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Si la fréquence de résonance d'une antenne est trop élevée, l'opérateur peut abaisser cette fréquence en :
Longueur d'onde et fréquence ont une relation inverse. Abaisser la fréquence de résonance (longueur d'onde plus longue) peut se faire en allongeant l'élément rayonnant.
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Une antenne raccourcie (dipôle ou verticale) munie de pièges ("traps") permet le fonctionnement sur plusieurs bandes. Ces pièges sont en réalité :
Des "pièges" (ou trappes) sont des circuits résonants parallèles qui offrent une impédance élevée à la résonance. D'un point de vue électrique, les pièges agissent comme des isolateurs lorsque l'antenne est utilisée à la fréquence de résonance des pièges.
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La longueur d'onde correspondant à la fréquence de 2 MHz est :
La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Dans cet exemple, 300 / 2 = 150 mètres.
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Qu'est-ce qu'une antenne directionnelle à éléments parasites ("beam")?
Le terme 'parasite' signifie "vivre aux dépens des autres". Dans une antenne Yagi, il n'y a qu'un seul élément alimenté où est reliée la ligne de transmission. Le Réflecteur et le Directeur interceptent l'énergie issue de l'Alimenté pour la rayonner de nouveau.
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Comment est-il possible d'augmenter la largeur de bande d'une antenne directionnelle à éléments parasites ("beam")?
La largeur de bande d'une antenne est la gamme de fréquences sur laquelle l'antenne est utilisable. Des éléments d'un diamètre plus grand auront une résonance moins bien définie. La largeur de bande aura augmenté.
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Si un élément parasite un peu plus court qu'une antenne dipôle horizontale est placé parallèlement à une distance de 0,1 longueur d'onde et à la même hauteur que celle-ci, quel sera l'effet sur le diagramme de rayonnement?
Mots clés: PARASITE, PLUS COURT. Un "élément parasite un peu plus court" constitue la description du Directeur dans une antenne Yagi. Un dipôle et un Directeur forment une antenne Yagi de deux éléments. Le rayonnement sera intensifié vers le Directeur aux dépens de la direction opposée.
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Si un élément parasite un peu plus long qu'une antenne dipôle horizontale est placé parallèlement à une distance de 0,1 longueur d'onde et à la même hauteur que celle-ci, quel sera l'effet sur le diagramme de rayonnement?
Mots clés: PARASITE, PLUS LONG. Un "élément parasite un peu plus long" constitue la description d'un Réflecteur dans une antenne Yagi. Un dipôle et un Réflecteur forment une antenne Yagi de deux éléments. Le rayonnement sera intensifié vers l'avant du côté du dipôle aux dépens de la direction opposée.
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Une antenne peut fonctionner sur une certaine gamme de fréquences. Cette propriété s'appelle :
Quel est le gain d'une antenne dipôle demi-onde par rapport au rayonnement d'une antenne isotrope?
Une antenne isotrope (hypothétique) rayonne également dans toutes les directions (le diagramme de rayonnement en est une sphère). Une antenne dipôle dans le vide a un diagramme de rayonnement de la forme d'un beigne ( rayonnement maximum dans un plan perpendiculaire à l'antenne, nul vers les extrémités de l'antenne). Cette concentration du rayonnement correspond à 2,1 dB par rapport à l'antenne isotrope.
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Que nomme-t-on gain d'antenne?
Le gain d'une antenne est un rapport, exprimé en décibels, du rayonnement d'une antenne donnée par rapport à une antenne de référence. Par exemple, l'expression dBi signifie décibels par rapport à une antenne isotrope.
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Que signifie la largeur de bande d'une antenne?
En espace libre ("free space"), quelle est la caractéristique du rayonnement d'un dipôle demi-onde?
Une antenne dipôle dans le vide a un diagramme de rayonnement de la forme d'un beigne ( rayonnement maximum dans un plan perpendiculaire à l'antenne, nul vers les extrémités de l'antenne). Cette concentration du rayonnement correspond à 2,1 dB par rapport à l'antenne isotrope.
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Le gain d'une antenne, particulièrement en VHF et aux fréquences plus élevées, est mesuré en dBi. Le "i" de cette expression signifie :
Le gain d'une antenne est un rapport, exprimé en décibels, du rayonnement d'une antenne donnée par rapport à une antenne de référence. Par exemple, l'expression dBi signifie décibels par rapport à une antenne isotrope.
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Le rapport avant-arrière d'une antenne directionnelle à éléments parasites ("beam") est :
Le Yagi est un type d'antenne directionnelle. Le rapport avant-arrière est une comparaison en décibels de la puissance rayonnée dans la direction avant par rapport au rayonnement vers l'arrière.
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Comment calculer la longueur en mètres (pieds) d'une antenne verticale quart d'onde?
Mots clés: "QUART D'ONDE". La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Réponse: 95% du quart de la longueur d'onde dans le vide = '300 / 4 * 95%' divisé par la fréquence en mégahertz = 71,3 divisé par la fréquence en mégahertz.
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Si vous construisez une antenne verticale quart d'onde syntonisée à 21,125 MHz, quelle en sera la longueur?
Mots clés: "QUART D'ONDE". La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Réponse: 95% du quart de la longueur d'onde dans le vide = '300 / 4 * 0,95' divisé par la fréquence en mégahertz = 71,3 divisé par la fréquence en mégahertz. Dans cet exemple, '300 / 21,125 MHz / 4 * 0,95' = 3,37 m
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Si vous construisez une antenne dipôle demi-onde verticale, syntonisée à 223 MHz, quelle en sera la longueur?
Mots clés: "DEMI-ONDE". La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Réponse: 95% d'une demie longueur d'onde dans le vide = '300 / 2 * 0,95' divisé par la fréquence en mégahertz = 143 divisé par la fréquence en mégahertz. Dans cet exemple, '300 / 223 MHz / 2 * 0,95' = 0,64 m
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Pourquoi une antenne verticale de 5/8 de longueur d'onde est-elle préférable à une antenne verticale de 1/4 de longueur d'onde pour les opérations mobiles en VHF et en UHF?
L'antenne de cinq huitièmes de longueur d'onde concentre un peu plus d'énergie vers l'horizon que l'antenne quart d'onde.
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Si une antenne à base magnétique est installée sur le toit de votre auto, dans quelle direction voyageront les ondes radio?
Quel est l'avantage de radiales en pente vers le bas sur une antenne à plan de sol?
Les radiales prennent la forme de 3 ou 4 tiges qui simulent le sol au pied d'une antenne verticale surélevée. Des radiales en pente (moins de 90 degrés) HAUSSENT l'impédance d'environ 30 ohms plus près de 50 ohms pour une meilleure adaptation à un câble coaxial.
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Qu'arrive-t-il à l'impédance au point d'alimentation d'une antenne à plan de sol lorsqu'on change les radiales horizontales pour des radiales en pente?
Les radiales prennent la forme de 3 ou 4 tiges qui simulent le sol au pied d'une antenne verticale surélevée. Des radiales en pente (moins de 90 degrés) HAUSSENT l'impédance d'environ 30 ohms plus près de 50 ohms pour une meilleure adaptation à un câble coaxial.
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Laquelle des lignes de transmission fournit la meilleure adaptation à la base d'une antenne quart d'onde à plan de sol?
La caractéristique principale d'une antenne verticale est qu'elle :
Pourquoi utilise-t-on une bobine de charge avec une antenne HF verticale mobile?
En bref: une inductance a un comportement opposé à un condensateur; "annuler la réactance capacitive" est plein de sens. Une antenne trop courte pour sa fréquence d'opération se comporte comme une antenne utilisée en bas de sa résonance naturelle. Sous la fréquence de résonance, la réactance capacitive prend de l'importance ( XC = 1 sur '2 * PI * f * C' ). La 'bobine de charge' (inductance) annule cette réactance capacitive.
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Quelle est la principale raison pour laquelle de si nombreuses antennes VHF de base et mobiles mesurent 5/8 de la longueur d'onde?
L'antenne de cinq huitièmes de longueur d'onde concentre un peu plus d'énergie vers l'horizon que l'antenne quart d'onde.
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Combien d'éléments alimentés (directement de la ligne) retrouve-t-on sur la plupart des antennes Yagi?
Quelle est la longueur approximative de l'élément alimenté d'une antenne Yagi syntonisée à 14 MHz?
Mot clé: ALIMENTÉ. Longueur approximative d'une antenne dipôle. La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Réponse: 95% d'une demie longueur d'onde dans le vide = '300 / 2 * 0,95' divisé par la fréquence en mégahertz = 143 divisé par la fréquence en mégahertz. Dans cet exemple, '300 / 14 MHz / 2 * 0,95' = 10,18 m
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Quelle est la longueur approximative de l'élément directeur d'une antenne Yagi syntonisée à 21,1 MHz?
Mot clé: DIRECTEUR. Approximativement 5% de moins que l'Alimenté qui, lui, équivaut à une antenne dipôle. La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. L'Alimenté serait 95% d'une demie longueur d'onde dans le vide = '300 / 2 * 0,95' divisé par la fréquence en mégahertz. Le Directeur est 95% de l'Alimenté. Dans cet exemple, le directeur doit être (300 / 21,1 MHz / 2) * 0,95 * 0,95 = 6,42 mètres.
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Quelle est la longueur approximative de l'élément réflecteur d'une antenne Yagi syntonisée à 28,1 MHz?
Mot clé: RÉFLECTEUR. Approximativement 5% plus long que l'Alimenté qui, lui, équivaut à une antenne dipôle. La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. L'Alimenté serait 95% d'une demie longueur d'onde dans le vide = '300 / 2 * 0,95' divisé par la fréquence en mégahertz. Le Réflecteur est 1,05 fois plus long que l'Alimenté. Dans cet exemple, le réflecteur doit être (300 / 28,1 MHz / 2) * 0,95 * 1,05 = 5,32 mètres.
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Qu'arrive-t-il si on augmente la longueur du bras de support ("boom") et si on rajoute des directeurs à une antenne Yagi?
Ajouter des directeurs est la meilleure façon d'augmenter le gain. [ Le poids et la surcharge due au vent augmentent certainement dans ce cas-là. ]
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Quels sont les avantages d'une antenne Yagi dont les éléments sont très espacés?
Pourquoi utilise-t-on très souvent une antenne Yagi pour les radiocommunications sur la bande 20 mètres?
La bande de 20 mètres a une portée internationale. On peut compter sur elle même au creux du cycle solaire. Une antenne directionnelle, comme le Yagi, permet de réduire le brouillage en concentrant l'énergie dans une direction.
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Que veut dire le rapport avant/arrière lorsque l'on parle d'une antenne Yagi?
Le Yagi est un type d'antenne directionnelle. Le rapport avant-arrière est une comparaison en décibels de la puissance rayonnée dans la direction avant par rapport au rayonnement vers l'arrière.
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Comment doit-on s'y prendre pour obtenir un rendement idéal avec une antenne Yagi?
Toutes les dimensions d'un Yagi doivent être optimisées: la longueur et la position de chaque élément influencent le résultat final. [ La fréquence centrale, l'impédance, le gain avant, la largeur de bande et le rapport avant-arrière sont tous affectés lorsque les dimensions changent. ]
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Quel serait le meilleur choix d'espacement entre les éléments d'une antenne Yagi à trois éléments?
Si le gain d'une antenne Yagi à six éléments est d'environ 10 dBi, quel serait le gain global de deux de ces antennes si elles étaient jumelées ("stacked")?
Cette question comporte un piège. Deux antennes identiques placées côte à côte DOUBLENT la puissance rayonnée. Doubler la puissance se traduit par un gain de +3 dB. Le gain de l'ensemble devient 10 dBi + 3 dB = 13 dBi.
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Si vous construisez une antenne dipôle demi-onde syntonisée à 28,150 MHz, quelle en sera la longueur?
Mots clés: "DEMI-ONDE". La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Réponse: dipôle = 95% d'une demie longueur d'onde dans le vide = '300 / 2 * 0,95' divisé par la fréquence en mégahertz = 143 divisé par la fréquence en mégahertz. Dans cet exemple, '300 / 28,15 MHz / 2 * 0,95' = 5,06 mètres. La fréquence tombe dans la bande de 10 mètres de 28,0 à 29,7 MHz, un dipôle pour cette bande doit nécessairement avoir 5 mètres.
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Quel est l'inconvénient occasionnel d'une antenne de fil d'une longueur quelconque ("random wire")?
Comme les antennes 'long fil' et 'fil quelconque' prennent fréquemment leur départ juste à l'arrière du bloc d'accord d'antenne à la station. L'énergie RF parasite est souvent un problème.
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Quel est le diagramme idéal du rayonnement d'une antenne dipôle demi-onde HF idéale lorsque qu'elle est érigée parallèle au sol, en espace libre ("free space")?
Imaginez une antenne dipôle horizontale vue du ciel. Si vous traciez son diagramme de rayonnement, la représentation graphique aurait l'allure du chiffre 8: rayonnement maximal dans les directions perpendiculaires à l'antenne, rayonnement nul vers les extrémités.
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Les impédances au point d'alimentation du dipôle et du dipôle replié en espace libre ("free space") sont respectivement de :
Une antenne dipôle horizontale installée à une hauteur idéale et dont les extrémités sont orientées nord/sud est utilisée en émission. Cette antenne rayonne :
Imaginez une antenne dipôle horizontale vue du ciel. Si vous traciez son diagramme de rayonnement, la représentation graphique aurait l'allure du chiffre 8: rayonnement maximal dans les directions perpendiculaires à l'antenne, rayonnement nul vers les extrémités.
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Comment se compare la largeur de bande d'un dipôle replié par rapport à un simple dipôle?
La largeur de bande est la gamme de fréquences où le Rapport d'Onde Stationnaire (ROS) est acceptable. Le dipôle replié possède une largeur de bande plus grande que le dipôle élémentaire.
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Quel est l'inconvénient d'une antenne à pièges ("traps")?
Une antenne à pièges (trappes) peut être utilisée sur plus d'une bande. Si l'émetteur laisse échapper des 'harmoniques' (multiples entiers de la fréquence d'opération), ces harmoniques pourraient être plus facilement rayonnées par une antenne multibande. Par exemple, votre antenne 80 mètres comprend des trappes pour permettre l'opération sur 40 mètres; si votre émetteur est affligé d'un problème d'harmoniques quand vous êtes sur 80 m (disons: 3,5 MHz), la deuxième harmonique fait surface dans le 40 mètres. Votre antenne résonne aussi à cette fréquence et rayonnera l'harmonique.
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Quel est l'avantage à utiliser une antenne à pièges ("traps")?
Les 'pièges' (des circuits résonants parallèles) permettent d'utiliser l'antenne sur plus d'une bande. De par leur impédance élevée à la résonance, les pièges donnent l'impression que la section d'antenne au-delà du piège n'existe pas.
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L'antenne dipôle est la plus communément utilisée par les radioamateurs. Si vous deviez régler cette antenne pour qu'elle résonne à 3,75 MHz, quelle en serait la longueur approximative?
Mot clé: DIPÔLE. La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Réponse: 95% d'une demie longueur d'onde dans le vide = '300 / 2 * 0,95' divisé par la fréquence en mégahertz = 143 divisé par la fréquence en mégahertz. Dans cet exemple, (300 / 3,75 MHz / 2) * 0,95 = 38 mètres.
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Qu'est-ce qu'une antenne "quad cubique"?
Qu'est-ce qu'une antenne à boucle delta ("delta loop")?
L'antenne 'delta' a une forme triangulaire. La 'delta' est une antenne avec élément parasite faite de BOUCLES triangulaires d'une longueur d'onde.
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Quelle est la longueur approximative d'un côté de l'élément alimenté d'une "quad cubique" lorsque l'antenne est syntonisée à 21,4 MHz?
Mots clés: CÔTÉ, QUAD. Une antenne 'quad' est une boucle avec quatre côtés. La boucle est légèrement plus longue qu'une longueur d'onde. La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Réponse: l'élément Alimenté doit être 2% plus long que la longueur d'onde dans le vide = '300 * 1,02' divisé par la fréquence en mégahertz. Dans cet exemple, un CÔTÉ de la boucle sera de (300 * 1,02) / 21,4 MHz / 4 = 3,57 mètres.
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Quelle est la longueur approximative d'un côté de l'élément alimenté d'une "quad cubique" lorsque l'antenne est syntonisée à 14,3 MHz?
Mots clés: CÔTÉ, QUAD. Une antenne 'quad' est une boucle avec quatre côtés. La boucle est légèrement plus longue qu'une longueur d'onde. La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Réponse: l'élément Alimenté doit être 2% plus long que la longueur d'onde dans le vide = '300 * 1,02' divisé par la fréquence en mégahertz. Dans cet exemple, un CÔTÉ de la boucle sera de (300 * 1,02) / 14,3 MHz / 4 = 5,35 mètres.
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Une antenne à boucle delta équilatérale (3 côtés égaux) est syntonisée à 28,7 MHz. Quelle est la longueur approximative d'un côté de son élément alimenté?
Mots clés: CÔTÉ, DELTA. Une antenne 'delta' est une boucle avec trois côtés. La boucle est légèrement plus longue qu'une longueur d'onde. La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Réponse: l'élément Alimenté doit être 2% plus long que la longueur d'onde dans le vide = '300 * 1,02' divisé par la fréquence en mégahertz. Dans cet exemple, un CÔTÉ de la boucle sera de (300 * 1,02) / 28,7 MHz / 3 = 3,55 mètres.
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Lequel des énoncés suivants est vrai au sujet des antennes à boucle delta 2 éléments et antennes "quad" 2 éléments?
Parce que les boucles concentrent l'énergie dans les deux plans, horizontal et vertical, les boucles à deux éléments ont une performance similaire à un Yagi de trois éléments.
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Quelles sont les caractéristiques de rayonnement d'une antenne "quad cubique" lorsqu'on la compare à un dipôle?
L'antenne 'quad' avec sa structure à quatre côtés concentre l'énergie dans le plan vertical (de haut en bas) ET dans le plan horizontal (de gauche à droite).
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Si on change le point d'alimentation d'une antenne "quad" à plusieurs éléments d'un côté parallèle au sol à un côté perpendiculaire au sol, quel changement en résulterait?
Utilisez ce truc: aplatissez mentalement la 'quad' du haut vers le bas, elle ressemble maintenant à un dipôle replié. Si un dipôle replié est horizontal, il émet une onde de polarisation horizontale. Si vous le faites pivoter de 90 degrés vers le haut, sa polarisation est maintenant verticale.
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Que signifie le rapport avant/arrière lorsque l'on parle d'une antenne à boucle delta?
Principe identique au Yagi. Le rapport avant-arrière est une comparaison en décibels de la puissance rayonnée dans la direction avant par rapport au rayonnement vers l'arrière.
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L'antenne "quad" ou "quad cubique" est formée de fils disposés en deux ou plusieurs boucles carrées. L'élément alimenté a une longueur d'environ :
L'antenne à boucle delta est composée de deux ou plusieurs structures en triangle montées sur un bras de support ("boom"). La longueur globale de l'élément alimenté est d'environ :