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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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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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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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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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 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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"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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"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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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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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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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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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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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 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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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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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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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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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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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 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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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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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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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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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 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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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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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 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 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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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