Page 26 - Antennes_hf2
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Nous pouvons même proposer d'autres   Dans la deuxième partie de cet
               d'exemples.                          article, plusieurs structures d'an-
               On peut noter que notre dipôle       tennes  seront  présentées,  ayant
               horizontal au-dessus du sol réel     un certain gain par rapport à un
               possède  un  gain  de  5,4  dBd  par   dipôle. Nous présenterons les gains
               rapport  à  un dipôle  en  espace    en les comparant à ceux de dipôles
               libre. Je pense qu'il serait beau-   ayant la même orientation et la
               coup plus honnête de dire qu'un      même hauteur.
               dipôle possède le même gain qu'un
               autre dipôle dans la même bande
               au même emplacement et avec la
               même orientation.                       Tableau 1
               Lorsqu'on effectue des comparai-        Gain maximum d'une antenne dipôle demi-onde
               sons, l'essentiel est de comprendre     dans diverses circonstances
               ce que l'on compare. Bien que les
               gains par rapport au rayonnement        Polarisation          Sol              Gain (dBi) Rapport de
               isotrope constituent un moyen                                                              puissance
               d'évaluation utile pour effectuer       Verticale             Espace libre     2,1         1,6
               des comparaisons et soient les
               valeurs généralement fournies           Verticale près du sol  Sol parfait     6,7         4,7
               par  EZNEC, il est important de         Verticale près du sol  Sol moyen       0,06        1,01
               comparer l'antenne considérée à
               d'autres antennes que vous pouvez       Horizontale           Espace libre     2,1         1,6
               être amené à construire ou à ache-      Horizontale           Une demi-onde    7,5         5,6
               ter, qui seraient disposées dans                              au-dessus du sol
               des circonstances similaires à des                            moyen
               hauteurs similaires.


               NOTES
               1  Isotropie signifie l'expression de propriétés (telles que la vitesse de transmission de la lumière) ayant les
                 mêmes valeurs lorsqu'elles sont mesurées sur des axes dans toutes les directions,
                www.merriam-webster.com/dictionary/isotropy
               2  Plusieurs versions du logiciel de modélisation d'antenne EZNEC sont disponibles auprès de son concepteur, Roy
                 Lewallen, W7EL, à www.eznec.com
               3  Le décibel est une mesure logarithmique d'un rapport de tension ou de puissance, souvent utilisée dans les antennes et
                 d'autres systèmes électroniques, car les gains et les pertes peuvent être directement additionnés. Voir J. Hallas, W1ZR
                 « Making Sense of Decibels », QST, avril 2007, p 61. Noter également la référence corrigée p 61 de QST de juin 2007.
               4  Le sol « moyen » par défaut d'EZNEC possède une conductivité de 0,005 S/m et une constante diélectrique
                 relative de 13. Vos services municipaux peuvent disposer des valeurs correspondant à votre emplacement.
               Vous pouvez contacter le rédacteur de cet article de QST, Joel Hallas, à w1zr@arrl.org
               Figure 1 - Diagramme de rayonnement en espace libre d'une antenne dipôle verticale demi-onde. À la différence
               du rayonnement isotrope, le rayonnement d'un dipôle favorise la direction perpendiculaire à l'axe du fil, ce qui
               produit une augmentation de l'intensité du signal au détriment d'un signal réduit dans les directions autres que
               les extrémités. Le gain maximum est de 2,13 dB en référence à une antenne isotrope, soit 2,13 dBi.
               Axe du fil
               Figure 2 - Diagramme de rayonnement de l'antenne dipôle verticale demi-onde de la figure 1 juste au-dessus
               d'un sol parfait. Le gain maximum est de 6,73 dBi vers l'horizon.
               Axe du fil
               Figure 3 - Similaire à la figure 2, mais l'antenne se trouve maintenant juste au-dessus d'un sol type. On notera
               l'atténuation du signal vers l'horizon. Le gain maximum est de 0,06 dBi pour une élévation de 19°.
               Axe du fil
               Figure 4 - Géométrie des trajets des ondes incidentes et réfléchies pour une antenne horizontale au-dessus
               du sol. Puisque l'onde réfléchie provenant de l'antenne horizontale est en opposition de phase par rapport à la
               réflexion, les ondes s'annulent à l'horizon où les longueurs des trajets sont égales.
               l Onde directe
               l Front d'onde en phase
               l Onde réfléchie
               l θ = angle de départ
               l Différence de trajet (λ/2)
               Figure 5 - Diagramme de rayonnement d'une antenne dipôle horizontale demi-onde à une hauteur d'une demi-
               onde au-dessus d'un sol « moyen ». Le maximum apparaît pour un angle qui correspond à l'endroit où le trajet
               de l'onde réfléchie est plus long d'une demi-longueur d'onde que le trajet de l'onde incidente, ce qui a pour
               conséquence que les signaux sont en phase. Le gain maximum est de 7,42 dBi pour une élévation de 28°.



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