현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 특허 조회 - 왜 제 2 차 세계 대전의 날개에 프로펠러 비행기가 있습니까?
왜 제 2 차 세계 대전의 날개에 프로펠러 비행기가 있습니까?
제 2 차 세계대전 때 기미를 연결하는 전선의 용도는 무엇입니까? 윈튼 안테나

이 글은 네티즌이 쓴 자료를 인용하여 안테나에 대한 자신의 이해를 보충했다. 저는 라디오 애호가입니다. 나는 얼마 전에 조정 가능한 팔목 안테나를 발명하여 이미 성공을 신청했다. 현재 이 안테나의 보급 작업을 하고 있다. 안테나 스타일은 다르지만 원리는 똑같다. 나는 단지 매니아일 뿐이다. 묘사에 착오가 있으면 시정해 주세요! 1894 년 러시아 포포프가 전자기파 수신기를 조립할 때, 탐사선에 금속선이 연결되어 있어 수신 감도를 크게 높이고 수신 능력을 높이며 통신 거리를 늘릴 수 있다는 것을 우연히 발견하였다.

이 전선은 세계 최초의 안테나가 되었다. 실제로 안테나의 주요 작업 부분은 솔리드 금속 도체입니다. 그러면 어떤 도체가 안테나에 뛰어난 성능을 줄 수 있을까요?

여기서는 일반 금속 재료의 전자기 특성을 높음에서 낮음으로 정렬합니다.

은 (Ag), 구리 (Cu), 알루미늄 (Al), 철 (Fe)

물론, 독수리 소스의 최신 발명품인 갈륨 (Ga) 과 같은 새로 발명된 액체 금속도 있다. (윌리엄 셰익스피어, 독수리, 독수리, 독수리, 독수리, 독수리, 독수리, 독수리) 갈륨 합금은 절연 재료 세그먼트에 밀봉된 다음 피더를 통해 발사 또는 수신 장치에 연결하여 액체 안테나가 됩니다.

많은 친구들이 왜 최고의 안테나가 김 (Au) 이 아니냐고 물었다. 대답은 금은 금색이지만 전자기 성능은 은보다 훨씬 낮다는 것이다. 100 여 년의 공업 생산 관행은 이미 검증되었고, 내가 발명한 것이 아니다.

러시아 포포프가 예기치 않게 수확한 지 몇 달 후, 이탈리아인 마르코니는 송신기 스파크 틈의 한쪽 끝에 큰 금속 조각을 이어서 나무에 걸어 놓고 스파크 틈의 다른 쪽 끝은 대지와 연결되어 있었다. 송신기에서 방출되는 전파의 강도가 몇 배로 증가하여 송수신 거리가 몇 킬로미터에 달했다. 그리고 1899 년에 영국해협을 가로지르는 전파의 응용에 성공했다.

(만약 당신이 건너면, 라디오를 하고 싶다면, 이 두 가지를 가져가는 것을 잊지 마세요. ) 을 참조하십시오

이것을 설명하기 위해 그림을 삽입하십시오.

위 그림에 표시된 동축 케이블도 우리 생활에서 흔히 볼 수 있는 케이블이다. 방송영화방송부가 1980 년대와 90 년대에 실시한 가정용 TV CCTV 신호선. 이 케이블과 아래 그림의 플랫 케이블을 총칭하여 피더 (feed) 라고 하지만 저항 값은 다릅니다. 초기 CCTV 시스템에서 사용된 동축 케이블의 특성 임피던스는 75ohm 입니다. 무선 분야에서 75ohm 특성 임피던스로 연결된 이 피더 연결 무선 시스템을 통칭하여 75 시스템이라고 하며, 플랫 케이블의 특성 임피던스는 300ohm 입니다. 이제 우리의 일상적인 무선 인터넷 (일반적으로 WiFi 라고 함) 은 50 시스템, 즉 50ohm 특성 임피던스 피더 연결을 사용합니다.

참고: 플랫 케이블이 송신기에 연결된 경우 전자 컴포넌트를 통해 임피던스를 줄여 송신기와 수신기에 맞춰야 합니다. 여기에 언급된 옴값 50, 75, 300 이지만 DC 회로의 와이어에 대한 저항은 아닙니다.

안테나 개발의 또 다른 돌파구는 디오게니 쌍극자가 시소 균형 원리에 따라 창조한 것이다. 한 와이어는 송신기의 하우징에 연결되고 다른 와이어는 송신기의 출력 끝에 연결되며 두 와이어는 대칭으로 배열되어 쌍극자 안테나를 형성합니다.

1923 년, 무게가 다른 물체가 조절점을 통해 시소에서 균형을 유지할 수 있다는 원칙에 따라 과학자들은 Loren Windom(W8GZ) 이 1929 년 미국' QSM' 에 발표한 Windom 안테나를 발명했다.

아래 그림의 노인은 윈튼 안테나의 발명자인 롤랜드 윈튼 씨이다.

제 2 차 세계대전 전에 전자 부품 가공 능력이 향상됨에 따라. 안테나가 점점 작아지고 있습니다 (안테나의 기하학적 크기는 작동 주파수에 의해 결정되고 작동 주파수는 라디오 송수신 주파수에 의해 결정됨). 제 2 차 세계대전 당시의 전자관은 대부분 10 메가헤르츠 이상에서 일했다. 15MHz 의 경우 파장 20M, 안테나 활성 진자 길이는 기본적으로 5M 정도입니다. 왜 5M 입니까? 능동 진동 암의 길이는 일반적으로 최소 1/4 파장이기 때문입니다.

주의: 안테나의 전자기 성능이 송신기와 일치하지 않으면 정재파 비율이 너무 높아서 전송 효율이 낮을 뿐만 아니라 송신기의 전자 부품에 손상을 줄 수 있습니다. 필자는 발사대의 전력이 10W 라면 이상적인 상태에서 안테나를 통해 발사되는 전력도 10W 여야 한다고 설명했다. 그러나 실제로 안테나가 방출하는 전력은 10W 에 미치지 못한다. 안테나의 매개 변수는 정재파 비율이 1.5 보다 작거나 같아야 한다고 가정하고 안테나 정재파 비율 매개 변수가 정확히 1.5 인 경우 20% 의 에너지가 피더를 통해 송신기로 반환되고 80% 의 에너지만 안테나를 통해 방출됩니다. 정재파 비율이 1.5 보다 크면 죄송합니다. 장기 만부하 사용 방송국이 타 버릴 수 있으므로 전자 부품을 교체해야 합니다.

윈튼 안테나는 일본 A6M2 제로식 전투기, 소련 LaGG-3 전투기, 영국 MK 1 화염 전투기, 독일 Fw 190 투명지 전투기, 이탈리아 MC205 사냥개 전투기 등 제 2 차 세계대전 주요 참전국의 주전 비행기에서 널리 사용되고 있다 이 안테나는 비행기 간 또는 비행기와 지상 지휘 시스템 간의 통신에만 사용할 수 있습니다.

아래 그림의 제로와 불, 그리고 Me-262 조종석 기둥과 꼬리날개 사이의 전선은 모두 안테나이지만, 많은 친구들은 이것이 강삭이나 방향타의 연결줄로 착각하여 기체 구조를 강화하는 데 쓰인다.

1920 년대에 안테나의 또 다른 중요한 발전은 팔목 안테나가 일본의 Hidetsugu Yagi 와 Ota Taichi 에 의해 발명되었다는 것이다. 팔목 안테나는 활성 발진기 (일반적으로 접이식 발진기), 수동 반사기 및 여러 수동 포인팅 장치로 구성된 방향성 송신 안테나입니다. 팔목 안테나는 방향성이 강하고, 증익이 쌍극자 안테나보다 높아 방향 측정과 장거리 통신에 사용할 수 있다. 1980 년대에 화훼 재배자들 중 팔목 안테나는 많은 고층 건물 옥상에서 휘황찬란한' 나뭇가지' 였다. 일본을 언급했으니 이 이야기를 해야 한다. 1942 년 2 월 동남아시아를 횡행하는 일본군이 싱가포르를 점령하고 영국군 기지에서 철골과 구리선으로 구성된 두 개의 신식 전신 무선 무기가 발견됐다. 일본인은 서로를 바라보며 이것이 무슨 비밀 무기인지 모르겠다. 거대한 비밀로 도쿄로 이송되었고, 일본산 무기 본부의 관료와 전문가들도 서로를 쳐다보며 그것이 무엇인지, 특히 팔목 () 이 무엇인지 알지 못했다.-그것이 무엇이었을까? (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 전쟁명언)

전쟁이 끝난 후, 일본 인재들은 이것이 군용 항공 레이더 장치의 고주파 방향 안테나라는 것을 깨달았고,' 팔목' 의 진실은 일본 전기 엔지니어들이 독일, 영국, 미국에서 특허를 출원할 때' 팔목' 이라는 성의 로마 병음 자모를 사용했다는 사실을 알게 되었다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 전쟁명언) 메이지유신 전후에 미국 선교사 흑피서를 창설하고 일본어 가명의 발음을 통해 로마자로 만들었다. 여덟 철자 "야", 나무 철자 "길".

일찍이 1925 와 65438+2 월, 팔목수는 그가 발명한 고주파 방향성 안테나의 이론과 기술 구조에 대해 일본에서 특허를 출원했고 이듬해 서방 국가에서 특허를 출원했다. 몇 년간의 과학적 실천을 통해 팔목 안테나의 위대한 발명에 따라 고성능 레이더를 개발할 수 있다는 것이 증명되었다. 그러나 이것은 "벽 속의 꽃, 벽 밖의 향기" 의 이야기이다. 당시 일본 정부와 일본 과학계는 이 발명의 가치와 중요성을 전혀 이해하지 못했다. 반대로, 서방 국가들이 받은 보답은 보물이다. 이것은 현대판' 도시 대포' 라고 할 수 있다. 믿지 마세요. 아래 그림을 보세요. 제 2 차 세계대전 당시 독일 비행기에서는 팔목 안테나를 사용했지만 한스는 팔목 안테나 배열을 구성하여 적의 거리를 높였다.

1930 년대 중반에는 위에서 언급한 안테나 외에 급전이 있는 타일, 플레이트 또는 반구형 포물선형 안테나가 있었습니다. 이런 안테나의 전자파 반사면은 매우 커서, 속이 빈 그물이나 전체 면일 수 있다. 중간 게인 공급을 채택하여 강한 방향성과 게인을 가지고 있다. 당시 이 안테나는 주로 레이더 탐지에 사용되었다. 우리는 영화에서 군함이나 레이더소가 비행기나 배를 탐지하는 데 사용하는 레이더 안테나가 포물선형 안테나라는 것을 보았다. (262) 우리는' 군사력' 20 16 1 호에서 포물선형 안테나에 대해 이야기했다. X 와 C 신호를 기억하시나요? ), 그리고 일부 함선에서 사용되는 멀티유닛 팔목 어레이도 있습니다. 당시 발사 빈도가 낮아 안테나 크기를 줄일 수 없었기 때문입니다. 함선 등 대형 교통수단만이 포물선형 안테나와 팔목 배열 안테나를 실을 수 있다. 비행기, 탱크 등 소형 교통수단은 쌍극자 안테나나 윈튼 안테나만 사용할 수 있지만, 이런 안테나는 사각 지대를 어느 정도 포괄하여 통신에만 사용할 수 있다. 만약 그들이 적을 공격하는 데 사용된다면, 큰 허점이 있을 것이다. 우리 집 토끼가 직접 만든 항공경찰 200 경보기는 사각 지대를 덮는 문제가 있는 배럴 안테나를 휴대하고 결국 항공경찰 2000 대 등받이로 바꿨다.

전자기 신호를 더 멀리 전송하기 위해 인간은 기존의 포물선형 안테나에 보조 반사기를 추가하여 카세글렌 안테나를 만들었다. 여기서 나는 사람을 오도하지 않을 것이다. 아래의 도식을 보면 이해하기 쉽다.

급전 신호는 두 개의 포물선 반사에서 방출된다. 다음은 이런 안테나의 실제 응용으로, 대부분 2 세대, 3 세대 제트 전투기에 장착된다.

제 2 차 세계대전에서 한스는 몇 개의 팔목 안테나를 일정한 거리에 배열했다. 그룹은 JU88 을 야간 전투기로 조립했는데, 물론 262 본존도 면할 수 없었다.

다음 그림은 옥타브 어레이 안테나가 장착된 Me262 입니다.

과학자들은' 공동구매' 가 이렇게 많은 장점을 가지고 있기 때문에, 모두들 안테나 배열을 하고 있다는 것을 발견했다!

독일의 JU88 이 사용되고 기계적으로 움직일 수 없는 팔목진이 야전으로 개조되었을 때, 독수리 소스는 또 다른 방법으로' 냄비' 를 하기 시작했다. 1944 P-6 1' 흑과부' 가 나와서 안테나를 설치하는 방법이 더욱 실용적이고 아름답다. 파라볼 릭 안테나를 기수에 설치하고 보호막을 추가합니다.

작을뿐만 아니라 할 수 있습니다. 작은 기계적 회전은 적의 사정거리를 증가시키고, 성능은 당연히 회전하지 않는 팔목진보다 훨씬 높다.

참고:

안테나의 보호막은 전자파를 쉽게 통과할 수 있는 재료를 사용해야 한다. 그렇지 않으면 안테나 공급 시스템의 주파비에 영향을 주어 무선 장비의 수명을 더욱 감소시킬 수 있다. 안테나 보호대를 만들 때, 나는 PE (폴리에틸렌) 가 우리 일상생활에서 가장 쉽게 얻을 수 있다는 것을 발견했다.

수십 년간의 발전을 거쳐 독수리 소스는 안테나 기술에 대한 탐구를 계속하여 마침내 위상 배열 레이더가 탄생했다. (윌리엄 셰익스피어, 독수리, 독수리, 독수리, 독수리, 독수리, 독수리, 독수리, 독수리)

위 그림에서 페어링이 철거된 후 위상 배열 레이더의 안테나 부분이 드러났다.

다음 그림은 위상 배열의 도식입니다.

집적 회로를 통해 각 진자의 전자파 발사 시간에 대한 지연 및 고급 제어를 통해 스캔 각도의 변화를 실현하여 서투른 기계 스캔 대신 간단한 전자기 스캔을 할 수 있으며 안테나는 더 작게 하고 탐지 범위는 더 넓고 거리는 더 멀다.

컴퓨터 전자기 시뮬레이션 기술이 보급됨에 따라 친구들은 이제 집에 앉아서 안테나를 가상으로 개발할 수 있다.

다음 그림은 컴퓨터 전자기 시뮬레이션 계산입니다. 전투기는 레이더에 비친 후 반사와 회절 레이더파를 반사한다.

이것은 우리 엔지니어가 비행기의 외형을 설계하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 컴퓨터 분석을 통해 비행기 모형 표면이 어떤 특수 코팅으로 덮여 있는지 이해함으로써 레이더에 의해 발견될 확률을 낮추는 데도 도움이 된다. 물론, 이 코팅의 전자기 매개변수는 소프트웨어의 데이터베이스에 미리 입력되어야 한다. 하지만 사진에서 이 모형 비행기를 찾을 확률은 꽤 크다.

이러한 목적 외에도 전자기 시뮬레이션은 친구가 이전 문장 에서 언급한 팔목 안테나, 물론 벽령 안테나, 사엽초 안테나, 구리 안테나 등과 같은 간단하고 실용적인 안테나를 설계하는 데 도움이 될 수 있습니다. 만약 당신이 매우 높은 처리 정확도를 가지고 있다면, 당신도 자신의 위상 배열 제작에 도전할 수 있습니다. 다음 그림은 제가 성공적으로 신청한 팔목 안테나의 시뮬레이션 스크린샷입니다.

멋지지 않나요? 제가 만든 핸드메이드 아이템은 2.4GHz 밴드 (와이파이 작업 밴드), 2.4GHz 밴드 역시 전자레인지의 작업 밴드로 오랫동안 가정용 와이파이를 켜두는 것은 좋지 않습니다. 먼저 벽돌 등 군신의 옥을 던져라!

이 기사에서는 문장: 1 을 참조합니다. 일본 제 2 차 세계 대전 "고양이 눈 마법" PK 레이더 교훈; 원작자: 모신화발표시간: 20 15 년 9 월 18. 2065 438+06 5 월 6 일 봉황망 프로그램에서도 국석을 언급했다. 2. 제 2 차 세계대전 비행기의 안테나 구조와 설치 방법-공수 윈튼 안테나를 이해합니다. 3. 제 2 차 세계대전 비행기를 추적하는 무선통신안테나-CQ 현대통신잡지는 그것을 채택하기를 원한다.