Antennatervező szoftverek. Ludvig Ottó - HA5OT



Hasonló dokumentumok
TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ V1.0

Spiderbeam egy 10 méteres alumínium kitolható árbocon

FEM 2.5-D EGY GEOFIZIKAI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA A GRID-

Mérés és adatgyűjtés

permittivitás: tan : ), továbbá a külső gerjesztő mágneses tér erőssége.

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és adatgyűjtő rendszerek

Mérés és adatgyűjtés

READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz

Valódi mérések virtuális műszerekkel

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2

HA5GN. JN97mk25eg. Nem rezonáns. ns vagy improvizált. antennák használata. Jánosy. János Sebestyén n HA5GN

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

CTX-1 ipari mágneskapcsoló

CAD technikák Mérnöki módszerek gépészeti alkalmazása

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Amit a kapacitív gabona nedvességmérésről tudni kell

Ipari Elektronika Project. Kft

Kondenzátor, induktivitás, rezgőkör...ha5gy összefoglalója

Geoff Graham BASIC nyelven programozható

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Meteorok a rádióból (az internetre is) Keresztesi Vilmos HG8LMQ Tepliczky István

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés

MSP430 programozás Energia környezetben. Kitekintés, további lehetőségek

Elektromágneses rendszerek modellezése és tervezése

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

4. Programozási nyelvek osztályozása. Amatőr és professzionális

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO PRO VA 1200VA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Nagy pontosság, rugalmas megoldások

Finite Element Methods for Active Contour Models and Balloons for 2D and 3D Images

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

Akkumulátortelepek diagnosztikája

El adó: Unger Tamás István Konzulens: Dr. Kolos Tibor f iskolai docens április 23.

Elvis általános ismertető

Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton

Norway Grants. Az akkumulátor mikromenedzsment szabályozás - BMMR - fejlesztés technológiai és műszaki újdonságai. Kakuk Zoltán, Vision 95 Kft.

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben


Technikai áttekintés SimDay H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató

Digitális hangszintmérő

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

CSATLAKOZTATÁS SZÁMÍTÁSTECHNIKA. Operációs rendszer RAM Belső tárhely Processzor. Grafikus processzor Vezeték nélküli frissítések HANG

Közreműködők Erdélyi István Györe Attila Horvát Máté Dr. Semperger Sándor Tihanyi Viktor Dr. Vajda István

Adatstruktúrák Algoritmusok Objektumok

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

Elektronika 1. (BMEVIHIA205)

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

MULTICAL 402 Használati utasítása

DEVI termék katalógus

Diplomamunkám felépítése

Tárgyszavak: öntöttvas; vasötvözet; örvényáram; roncsolásmentes anyagvizsgálat, roncsolásmentes vizsgálat.

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

GSM-LINE ADAPTER PRO 5 GSM 900MHz / 1800MHz / 850MHz / 1900MHz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Előrejelzett szélsebesség alapján számított teljesítménybecslés statisztikai korrekciójának lehetőségei

Mérés és adatgyűjtés

A hatékony mérnöki tervezés eszközei és módszerei a gyakorlatban

led.osram.hu/professional LED fény új dimenziója Fedezze fel az OSRAM prémium minőségű LED fényforrásainak sokoldalú alkalmazásait Light is OSRAM

Az informatika fejlõdéstörténete

Mérési jegyzőkönyv a 5. mérés A/D és D/A átalakító vizsgálata című laboratóriumi gyakorlatról

Oktatási Hivatal. A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatai. II. (programozás) kategória

Országos ellátottságot biztosító

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

Modellek kalibrációja és a paraméterérzékenységi vizsgálat Kovács Balázs & Szanyi János

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

Székesfehérvár

AC-MFS. RFID kártyaolvasó és kódzár. Felhasználói leírás

A legtökéletesebb és legkényelmesebb rendszer az egészséggondozás rendelkezésére áll. A BIA technológia forradalma új szabványt teremtett.

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható.

VSF-118 / 128 / 124 / U fejállomási aktív műholdas elosztók

Számítógép architektúrák

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT SÍKFESZÜLTSÉGI PÉLDA MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

Miért van szükség fordítóprogramokra? Fordítóprogramok célja és szerkezete. Miért van szükség fordítóprogramokra?

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

Konzulensek: Czeglédi Ádám Dr. Bojtár Imre

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

USB Meter Reader. Adatlap. Kamstrup fogyasztásmérők kiolvasására

Átírás:

Antennatervező szoftverek Ludvig Ottó - HA5OT

Miről lesz szó? Megismerkedünk a számítógépes antenna modellezés alapjaival, és történetével Gyakorlati példákon keresztül elsajátítjuk az alapvető fogásokat 2

Miről lesz szó? A számítógépes antenna modellezés története Az antenna modellező szoftverek áttekintése Gyakorlati példák 3

A számítógépes antenna modellezés története 1960-as évek Matematikai módszerek kidolgozása 1970 USA kormányzat hivatalosan is érdeklődik az antenna számítási alkalmazások iránt. Bekapcsolódnak védelmi kutató intézetek a fejlesztésbe. 1972 AMP (Antenna Modelling Program). Kiterjedt testek modellezése 1972 AMP2, gyorsabb kód huzalantennák modellezéséhez. 4

A számítógépes antenna modellezés története 1977 AMP NEC (Numerical Electromagnetic Code) keretrendszer MoM (Method of Momnet) 1980 NEC2: Alkalmas huzalantennák pontos modellezésére szabad térben, véges vezetőképességű és valóságos talaj közelében (Sommerfield-Norton). 1982 MININEC, Apple II 64kbyte 1990 NEC4 (Lawrence Livermore National Laboratory). Továbbfejlesztett képességek: extrém alacsony frekvenciák, lépcsőzetes MRC átmérőjűantennatervező és szigeteltszoftverek vezetők modellezése. 5

A számítógépes antenna modellezés története NEC Eredetileg FORTRAN 77-ben írták NEC2 Public Domain NEC2 PC verziók 640kb DOS DOS extender, 16 és 32 bites FORTRAN 77 compiler MININEC BASIC interpreter BASIC compiler, ADA, Pascal, C, Fortran 6

Szöveges bemenet, ún. kártyák Tabulált szöveges kimenet Példa: 6m 3 elemes Yagi antenna CM 6-Meter 3 element wide-band Yagi CE GW 1, 31, -1.4835, -1.0334, 5.8, 1.4835, -1.0334, 5.8,.00635 GW 2, 31, -1.3729, 0., 5.8, 1.3729, 0., 5.8,.00635 GW 3, 31, -1.2206,.83206, 5.8, 1.2206,.83206, 5.8,.00635 GE 0 LD 5, 1, 0, 0, 2.5E+07, 1. LD 5, 2, 0, 0, 2.5E+07, 1. LD 5, 3, 0, 0, 2.5E+07, 1. FR 0, 1, 0, 0, 52. GN 2, 0, 0, 0, 13,.005 EX 0, 2, 16, 0, 1.414214, 0. RP 0, 1, 360, 1000, 90., 0., 0., 1., 0. EN 7

Példa: 6m 3 elemes Yagi antenna CM 6-Meter 3 element wide-band Yagi CE GW 1, 31, -1.4835, -1.0334, 5.8, 1.4835, -1.0334, 5.8,.00635 GW 2, 31, -1.3729, 0., 5.8, 1.3729, 0., 5.8,.00635 GW 3, 31, -1.2206,.83206, 5.8, 1.2206,.83206, 5.8,.00635 GE 0 LD 5, 1, 0, 0, 2.5E+07, 1. LD 5, 2, 0, 0, 2.5E+07, 1. LD 5, 3, 0, 0, 2.5E+07, 1. FR 0, 1, 0, 0, 52. GN 2, 0, 0, 0, 13,.005 EX 0, 2, 16, 0, 1.414214, 0. RP 0, 1, 360, 1000, 90., 0., 0., 1., 0. EN CM: Comment (megjegyzés) CE: Comment End (megjegyzés vége) GW: Geometry of Wire (a vezeték geometriai adatai) GE: Geometry End (a geometriai adatblokk vége) LD: Load (terhelés, elosztott, vagy koncentrált; itt az antenna elem vezetőképessége) 8

Példa: 6m 3 elemes Yagi antenna FR: Frequency (frekvencia) CM 6-Meter 3 element wide-band Yagi GN: Ground (a föld CE GW 1, 31, -1.4835, -1.0334, 5.8, 1.4835, -1.0334, 5.8,.00635 paraméterei) GW 2, 31, -1.3729, 0., 5.8, 1.3729, 0., 5.8,.00635 EX: Excitation (gerjesztés, GW 3, 31, -1.2206,.83206, 5.8, 1.2206,.83206, 5.8,.00635 GE 0 a jelforrás paraméterei, LD 5, 1, 0, 0, 2.5E+07, 1. csúcsérték) LD 5, 2, 0, 0, 2.5E+07, 1. LD 5, 3, 0, 0, 2.5E+07, 1. RP: Radiation Pattern FR 0, 1, 0, 0, 52. (meghatározza, hogy milyen GN 2, 0, 0, 0, 13,.005 EX 0, 2, 16, 0, 1.414214, 0. adatokat szolgáltasson a RP 0, 1, 360, 1000, 90., 0., 0., 1., 0. NEC) EN EN: End (a NEC kártya Antennatervező szoftverek )MRC vége 9

Példa: 6m 3 elemes Yagi antenna GW: Geometry of Wire (a vezeték geometriai adatai méterben)... GW 1, 31, -1.4835, -1.0334, 5.8, 1.4835, -1.0334, 5.8,.00635... GW az elem sorszáma, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, átmérő 10

Példa: 6m 3 elemes Yagi antenna LD: Load (koncentrált, vagy elosztott impedancia, vagy vezetés, adott elemen; ideális vezető esetén a NEC figyelmen kívül hagyja)... LD 5, 1, 0, 0, 2.5E+07, 1.... LD a terhelés fajtája*, az elem sorszáma, kezdő szegmens, záró szegmens, Z1/Y1**, Z2**, Z3** * 5: az elem vezetőképessége, elosztott paraméter Antennatervező szoftverek MRC ** az impedancia/admittancia mezők jelentése a terhelés fajtája mezőtől függ 11

Példa: 6m 3 elemes Yagi antenna FR: Frequency (frekvencia)... FR 0, 1, 0, 0, 52.... FR lépések fajtája*, frekvencia lépések száma, 0, 0, frekvencia (MHz), lépésköz (opcionális) Antennatervező szoftverek * lineáris, vagy multiplikatív frekvencia léptetés MRC 12

Példa: 6m 3 elemes Yagi antenna GN: Ground (a föld paraméterei)... GN 2, 0, 0, 0, 13,.005... GN a föld fajtája*, radiálok száma a földfelszínen (ha van), 0, 0, a föld relatív dielektromos állandója, föld vezetőképessége (mohm/m), opcionális1, opcionális2, opcionális3 13

A talaj vezetőképessége 1MHz-en, ms/m http://hamwaves.com/antennas/gnd-sigma/vlf_mf_ground_conductivity_atlas.pdf 14

A talaj vezetőképessége 30kHz-en, ms/m 15

Példa: 6m 3 elemes Yagi antenna EX: Excitation (gerjesztés, a jelforrás paraméterei, csúcsérték)... EX 0, 2, 16, 0, 1.414214, 0.... EX gerjesztés típusa, gerjesztett elem, gerjesztett szegmens, 0, gerjesztő feszültség valós része, gerjesztő feszültség képzetes része, 0, 0, 0 16

Példa: 6m 3 elemes Yagi antenna RP: Radiation Pattern (meghatározza, hogy milyen adatokat szolgáltasson a NEC)... RP 0, 1, 360, 1000, 90., 0., 0., 1., 0.... RP a számítás módja, mért pontok száma (zenit), mért pontok száma (azimut), egyéb paraméterek, kiindulási szög (zenit), kiindulási szög (azimut), zenit lépésköz, azimut lépésköz, opcionális 17

Példa: 6m 3 elemes Yagi antenna 18

Az antenna modellező szoftverek áttekintése Antenna modellező szoftverek Egyéb numerikus módszerek Method of Moment NEC2 MININEC GAL_ANT View NEC-WIN MMANA-GAL EZNEC MMANA-GAL Pro 4nec2 Antenna Model NEC4WIN Ansoft HFSS CST Studio Suite 19

Az antenna modellező szoftverek áttekintése NEC2 Egymáshoz közeli vezetőknél pontatlan Táplált ponthoz legfeljebb 30 vezeték csatlakozhat (pl. vertikál radiál rendszer) Közös pontból táplált több antenna esetén speciális módszert kell alkalmazni Lépcsőzetesen elvékonyodó átmérőjű elemek A sarkoknál találkozó különböző átmérőjű vezeték Hurokdipól különböző vezető-átmérőkkel Precíz föld-modell (Sommerfeld-Norton) Kis föld feletti magasságoknál is pontos Tápvonalakkal is tud számolni (pl. a logper antennák elemeit összekötő tápvonal) MININEC Nincs igazi föld modell A földhöz közel túl nagy erősítést ad Magasabb frekvenciákon rövidebbnek számolja az antennát a valós méreténél Magas elemszámnál lassú Hurokdipól különböző vezető-átmérőkkel Elvékonyodó átmérőjű elemek Egészen közeli vezetők esetén is megbízható A sarkoknál találkozó különböző átmérőjű vezetékeket is jól számolja 20

Az antenna modellező szoftverek áttekintése Bemutatásra kerülő szoftverek GAL-ANT View: *nec és *maa modell nézegető, ingyenes ( http://www.dl1pbd.de/ger/viewer.htm) MMANA-GAL: MININEC modellező, ingyenes (http:// mmhamsoft.amateur-radio.ca/pages/mmana-gal.php) 4nec2: NEC2 modellező, ingyenes (http://home.ict.nl/~arivoors/) MMANA-GAL Pro: bővített képességű MININEC modellező, 99EUR ( http://dl2kq.de/promm/) EZNEC: NEC2 modellező, 89$-500$ (http://www.eznec.com/) 21

Az antenna modellező szoftverek áttekintése A kész antenna mérése AIM 4170: (http://www.w5big.com/) 22

Gyakorlati példák 23

24

Köszönöm a figyelmet 25