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와이어 안테나 시뮬레이터 (NEC-2)

NEC-2 모멘트 방식 (쌍극자, 야기스, 수직 및 루프) 을 요소별로 사용하여 자신만의 와이어 안테나를 해결하십시오.Pro의 다중 대물렌즈 옵티마이저를 사용하여 단일 주파수 또는 스윕 전반의 방사 패턴, 게인, 임피던스, VSWR, 효율 및 전류 분포.

에서 시작

프리셋은 아래의 지오메트리를 채웁니다. 모든 값은 편집 가능한 상태로 유지됩니다.

엘리먼트
#요소 역할피드 포인트길이 (mm)붐 위치 (mm)반지름 (mm)세그먼트
1드리븐 엘리먼트
탑 뷰
측면 보기

해결될 와이어를 하나의 스케일로 그립니다.점이 피드입니다.

유효성 검사
  • 지오메트리 확인 중...
솔브 모드

작동 원리

이 도구는 다음과 같은 방법으로 와이어 안테나를 해결합니다. 네크-2, 수치 전자기학 코드: a 메소드 오브 모멘트 모든 와이어를 짧은 세그먼트로 나누고 각 와이어의 전류를 풀고 원거리장, 피드 임피던스 및 해당 전류로 인한 손실을 계산하는 솔버입니다.그러면 해결됩니다. 당신의 지오메트리 (모든 요소 길이, 간격, 반경 및 세그먼트) 는 동일한 종류의 안테나를 위한 교과서적인 수치가 아니므로 요소 간의 상호 결합, 접지 반사 및 도체 손실에 대해 가정하지 않고 해결할 수 있습니다.

해결은 네 가지 명명된 모드 중 하나입니다. 인스턴트 는 사전 설정 안테나의 폐쇄형 교과서 모델입니다. 이는 밀리초 단위의 온전성 검사이며, 결코 해결책이 아닌 모델이라는 레이블이 붙어 있습니다. 스탠다드 한 주파수에서 NEC-2 형상을 해석합니다. 스윕 대역의 모든 지점에서 이를 해결하므로 주파수별로 임피던스, VSWR, 게인 및 패턴이 보고됩니다. 최적화 (Pro 및 API) 는 병렬 요소 배열의 요소 길이 및 간격, 거래 이득, 전후방 비율 및 상호 매칭에 대해 NSGA-II 검색을 실행하고 recommend 설계로 전체 트레이드 오프 프론트를 반환합니다.

모든 지오메트리는 대기열에 추가되기 전에 NEC-2 얇은 와이어 모델의 유효 범위 내에서 검사됩니다. 즉, 세그먼트는 파장의 10분의 1보다 길지 않고, 모든 세그먼트는 해당 와이어 반경의 8배 이상이고, 두께는 파장의 약 1/63보다 두껍지 않으며, 실제로 접합된 와이어는 없으며, 접지면 아래에는 아무것도 없습니다.그 밖에 있는 기하학은 그 이유와 그것을 고치는 방법도 없이 거부됩니다. 멀쩡해 보이지만 그렇지 않은 숫자로 풀리지 않습니다.

모든 결과는 자체적으로 검사됩니다.NEC-2 전력이 공급되는 전력을 모두 고려해야 합니다. 즉, 방사되는 전력과 전도체가 소비하는 전력이 입력과 같아야 하며, 2% 이상 놓친 결과가 표시되어야 합니다.피드 저항이 0 이하이거나 안테나가 공급되는 양보다 많이 방사되는 경우 물리적으로 불가능하다고 표시됩니다.각 결과에는 가정하는 도체 (달리 선택하지 않는 한 구리 — 완벽한 도체는 작은 루프를 몇 dB 만큼 과장합니다), 그라운드 모델, 시뮬레이터가 대신 채운 내용, 주행을 재현해 주는 요청도 나와 있습니다.

세 가지 그라운드 모델을 사용할 수 있습니다. 자유 공간, 퍼펙트 그라운드 (정확한 이미지), 리얼 그라운드 사용자가 선택한 유전율과 전도도를 사용하여 NEC-2 SOmm에르펠트 적분법으로 해결합니다.

관련 계산기

자주 묻는 질문

얼마나 정확한가요?+

얇은 와이어 한도 내에서 NEC-2 은 와이어 안테나의 참조 코드이며, 이 구현은 게시된 답변 (예: NEC-2 사용 설명서 예제 1 피드 임피던스 0.1% 이내, 반파 쌍극자의 교과서 지향성 (Balis) 은 0.05 dB 이내로, L.B. Cebik의 NEC-4 참조 3-요소 Yagis는 게인 0.02 dB 및 피드 0.03 Ω 이내로 저항.실제 결과를 제한하는 것은 일반적으로 와이어가 안테나를 얼마나 정확하게 설명하는지에 달려 있지만 솔버는 아닙니다.

NEC-2 모델이 아닌 것은 무엇입니까?+

이 도구는 원형 와이어만 사용할 수 있습니다.절연 와이어, 지면에 묻혀 있는 와이어 (NEC-2) 는 지표면 아래에 도체를 배치할 수 없으며, 매립된 방사형 필드에는 NEC-4 필요), 급전선과 발룬 (피드는 한 세그먼트의 이상적인 전압 소스이므로 동축 쉴드의 common-mode 전류는 포함되지 않음), 또는 와이어로 그리지 않는 한 마스트 및 건물과 같은 주변 물체를 모델링하지 않습니다.서로 다른 지름의 접합된 튜브로 만든 요소는 NEC-2 약점으로 알려져 있으며 NEC-2 에서는 이를 교정하지 않습니다.얇은 와이어 한계를 벗어난 지오메트리는 해결되기는커녕 거부됩니다.

어떤 해결 모드를 선택해야 하나요?+

Instant를 사용하면 프리셋의 빠른 교과서 피규어를 만들 수 있습니다.Standard를 사용하여 원하는 주파수에서 자신만의 지오메트리를 풀고, 대역의 임피던스, VSWR 및 게인이 필요한 경우 스위핑을 사용하여 예를 들어 2:1 대역폭을 찾을 수 있습니다.요소 수가 고정되어 있고 길이와 간격을 조정하려는 경우 Optimize (Pro) 를 사용하십시오.

시뮬레이션 시간은 얼마나 걸리나요?+

미지수 수 (총 세그먼트 수), 주파수 수, 티어가 실행되는 하드웨어에 따라 달라집니다.각 모드 카드는 해당 하드웨어에서 런타임을 측정한 후에만 런타임을 인용합니다.티어 예산을 초과한 작업은 계산된 비용과 이를 줄일 수 있는 방법으로도 거부됩니다. 단 몇 분 동안 실행하고 단축하는 대신 말이죠.

옵티마이저는 무엇을 변경하고 무엇을 반환합니까?+

각 원소의 길이 (기본값: 15% 이내) 와 붐을 따라 각 원소의 간격 (50% 이내) 이 달라지므로 모든 원소의 NEC-2 문제를 해결합니다.셀프 체크 플래그는 절대 보상을 받지 않도록 설계합니다.한 번에 게인, 프론트-투-백 (front-to-back) 및 VSWR (VSWR) 에서 다른 어떤 디자인도 이길 수 없습니다. 즉, 정해진 규칙에 따라 선택된 recommend 디자인, 시작했던 설계와의 비교, 시드 (seed) 를 모두 반환하므로 동일한 작업에서 동일한 검색 결과를 얻을 수 있습니다.

실제 상황에서 파워 밸런스가 확인되지 않는 이유는 무엇입니까?+

손실이 많은 토양에서는 입력 전력의 일부가 지면에 흡수되어 복사나 도체 손실이 발생하지 않으므로 균형이 무너질 것으로 예상되지 않습니다.결과에 따르면 자체 검사에 대해 보고는 하지 않았지만 물리적 범위 검사는 여전히 실행되고 있습니다.

게인 번호는 무엇을 의미합니까?+

게인은 dBi (등방성 라디에이터 기준 데시벨) 이며 도체 손실을 포함하므로 지향성보다 높지 않습니다.자유 공간의 반파 쌍극자는 약 2.15 dBi이고, 잘 설계된 3요소 야기는 일반적으로 7—8 dBi입니다.