cubical quad 8 elements 144MHz
Je decris ci dessous une antenne compacte pour la bande 144MHz, de
type cubical quad 8 elements. Un premier protoptype a ete construit cet
hiver et donne des resultats de SWR et directivite tres
encourageant. Il manquait cependant de rigidite mecanique, j'ai donc
decide de le repenser completement mecaniquement parlant et de mettre
en ligne cette nouvelle version.
I describe below the 2nd version of a compact cubical quad antenna optimized for the 144MHz band.
Les dimensions :
le boom de 2.5m est un tube rectangulaire de 20x35mm
que l'on trouve facilement en magasin de bricolage (L. M. pour ne pas le
citer)
La distance entre le reflecteur et le dernier directeur est de 2.47m
afin de garder 3cm de marge pour pouvoir fixer les entretoises sur le
boom.
Les elements sont des profiles plats d'aliminium de section 15x2mm
plies a angle droits a l'aide d'un etau et refermes en boucle par un
point de soudure TIG . Contrairement a la quad 432, ils
sont fixes au boom par des entretoises en fibre de verre de trype
"cerf-volant" .
Il est important de respecter scrupuleusement les dimensions,
l'espacement et le nombre d'elements pour un fonctionnement correct.
Elements size :
The boom is a rectangular aluminium tube 20x35mm , 2.50m long.
The distance between the reflector and the last director is 2.47m in
order to get 3cm marging for fixing the elements on the boom.
The elements are flat aluminium profiles, section 15x2mm making
square loops with 90 degree angles. The loops are closed with a TIG
welding point to guarantee a low resistance to avoid corrosion
, but could also be closed throug something else like a screw.
The aluminium squares are fixed to the boom through fiber glass rods
, diameter 6mm. Do not use Carbon fiber rods , due to their high
conductance.
La construction des boucles - Building the loops :
Pour eviter les soucis de corrosion et de mauvais contact au
raccordement des boucles, j'ai opte pour un point de soudure TIG a
l'aide de baguettes AG5. Cette technique permet de faire la chasse
aux milli-ohms en reduisant les pertes ohmiques dans les elements.
To avoid corrosion and bad electrical contacts , I prefered a TIG point on each quad loops:
La photo ci dessous montre le detail de la fermeture des boucles.
Les plats d'alu d'aluminium sont serres sur une tole d'inox le temps de
la soudure afin de les maintenir en place.
les profiles plats de 2.50m au depart sont coupes au mm pres au
perimetre indique. Ensuite en partant d'une extremite ils sont marques
de 4 traits de crayon a 0.125, 0.375, 0.625 , 0.875
fois leur longueur pour etre ensuite plies a l'equerre dans un etau
a angles vifs.
les entretoises:
Elles sont realisees a l'aide de tubes de fibre de verre de
cerf-volants de diametre 8mm exterieur et 5mm interieur. Les tubes sont
coupes a 0.25 fois le perimetre et leur extremite est bouchee a
l'araldite puis percee a 3mm pour recevoir les vis parker de
fixation des boucles. Ils sont enmanches a angles droit dans le boom
prealablement perce au diametre 8mm, avec le moins de jeu
possible. Les trous horizontaux du boom sont legerement decales par
rapport aux trous verticaux pour eviter la collision entre les
entretoises.
le radiateur:
L'impedance de l'antenne etant de 50 ohm , le coaxial est connecte
directement sans dispositif d'adaptation d'impedance. Une petite piece
en nylon en forme de T permet de recevoir l'extremite du
coaxial tou en ecartant legerement les deux extremites de la boucle,
et une piece en forme de omega , obtenue par moulage de fibre de verre
et de resine epoxy permet de se relier aux croisillons
en fibre de verre pour rigidifier l'ensemble.
The radiator:
The coaxial is directly fed to the radiator since the antenna
impedance is 50ohm + j*0 , thanks to the MMANA optimisation. For
mechanical considerations , I built an insulating spacer made of 2
parts : A "T" piece of teflon is used to fix the coaxial to the
ends of the radiator. Another piece "Omega" in fiber glass molded is
used to the fixing on the vertical rod and for the
rigidity.
Les simulations: Les performances simulees a l'aide de MMANA sont:
Similations with MMANA gives:
Gain = 12.7dBi (free space)
F/B = 21dB
impedance = 50 ohm + j*0
Les lobes lateraux sont aux alentours de -18dB, le lobe arriere
presente un zero a -40dB dans l'axe de l'antenne bien visible sur le
diagramme en 3D
Side lobes are approx. -18dB due to the short boom with a zero at -40dB on the rear side of the antenna.
Le diagramme en 3D a 145MHz:
Les mesures :
Le SWR est mesure au ras de l'antenne a l'aide d'un SWR-meter Daiwa
CN-801. Les courbes ci dessous correlent bien a la simulation MMANA . La
courbe "MMANA segmented 1" correspond a la simulation
avec les parametres par default du simulateur. La courbe "MMANA
segmanted 2" est obtenu en splitant le segment alimente du radiateur en 3
troncons et colle un peu mieux aux mesures.
The curve below compares the SWR simulated with the measurements.
The segmented1 curve used the default segmentation settings of MMANA. In
the segmented 2 curve, I split the bottom segment
of the radiator ( the one which connect to the coaxial) in 3 parts ,
and fits a little bit better to the measurements.
La mesure du diagramme de rayonnement : Cette
mesure a ete faite sur le relai de Vintimille, au NE du QRA. Comme pour
la quad
432, j'utilise le pupitre du rotor pour les mesures d'angles, et le
S-metre du IC706 MK2G pour les mesures d'amplitude, donc la precision
est tres approximative. L'echelle ci dessous est en dB,
obtenus en supposant q'un point S du recepteur equivaut a 6 dB.
L'environnement urbain du QRA et ses reflections ne facilite pas les choses, cette mesure est donc a relativiser:
Measuring the radiation pattern:
I did this measurement using the Italian repeater of Vintimiglia, at approx. 30-40km North East of my home.
I used the S-meter of the IC706 , assuming that each S-meter point
is equivalent to 6dB. Also I live in an urban area so the measurement
should be read carefully.
Le fichier MMANA:
( faire copie / paste et sauver en NomDeFichier.maa)
F6ITS 145 8elts 2m50 boom
*
145.0
***Wires***
34
0.0, -0.281177, -0.281177, 0.0, 0.281177, -0.281177, 0.003, -1
0.0, 0.281177, -0.281177, 0.0, 0.281177, 0.281177, 0.003, -1
0.0, 0.281177, 0.281177, 0.0, -0.281177, 0.281177, 0.003, -1
0.0, -0.281177, 0.281177, 0.0, -0.281177, -0.281177, 0.003, -1
0.377, -0.03, -0.266603, 0.377, 0.03, -0.266603, 0.003, -1
0.377, -0.266603, -0.266603, 0.377, -0.03, -0.266603, 0.003, -1
0.377, 0.266603, -0.266603, 0.377, 0.03, -0.266603, 0.003, -1
0.377, 0.266603, -0.266603, 0.377, 0.266603, 0.266603, 0.003, -1
0.377, 0.266603, 0.266603, 0.377, -0.266603, 0.266603, 0.003, -1
0.377, -0.266603, 0.266603, 0.377, -0.266603, -0.266603, 0.003, -1
0.899, -0.258972, -0.258972, 0.899, 0.258972, -0.258972, 0.003, -1
0.899, 0.258972, -0.258972, 0.899, 0.258972, 0.258972, 0.003, -1
0.899, 0.258972, 0.258972, 0.899, -0.258972, 0.258972, 0.003, -1
0.899, -0.258972, 0.258972, 0.899, -0.258972, -0.258972, 0.003, -1
1.274, -0.261254, -0.261254, 1.274, 0.261254, -0.261254, 0.003, -1
1.274, 0.261254, -0.261254, 1.274, 0.261254, 0.261254, 0.003, -1
1.274, 0.261254, 0.261254, 1.274, -0.261254, 0.261254, 0.003, -1
1.274, -0.261254, 0.261254, 1.274, -0.261254, -0.261254, 0.003, -1
1.97, -0.258341, -0.258341, 1.97, 0.258341, -0.258341, 0.003, -1
1.97, 0.258341, -0.258341, 1.97, 0.258341, 0.258341, 0.003, -1
1.97, 0.258341, 0.258341, 1.97, -0.258341, 0.258341, 0.003, -1
1.97, -0.258341, 0.258341, 1.97, -0.258341, -0.258341, 0.003, -1
1.606, -0.253688, -0.253688, 1.606, 0.253688, -0.253688, 0.003, -1
1.606, 0.253688, -0.253688, 1.606, 0.253688, 0.253688, 0.003, -1
1.606, 0.253688, 0.253688, 1.606, -0.253688, 0.253688, 0.003, -1
1.606, -0.253688, 0.253688, 1.606, -0.253688, -0.253688, 0.003, -1
2.47, -0.258841, -0.258841, 2.47, 0.258841, -0.258841, 0.003, -1
2.47, 0.258841, -0.258841, 2.47, 0.258841, 0.258841, 0.003, -1
2.47, 0.258841, 0.258841, 2.47, -0.258841, 0.258841, 0.003, -1
2.47, -0.258841, 0.258841, 2.47, -0.258841, -0.258841, 0.003, -1
2.246, -0.258341, -0.258341, 2.246, 0.258341, -0.258341, 0.003, -1
2.246, 0.258341, -0.258341, 2.246, 0.258341, 0.258341, 0.003, -1
2.246, 0.258341, 0.258341, 2.246, -0.258341, 0.258341, 0.003, -1
2.246, -0.258341, 0.258341, 2.246, -0.258341, -0.258341, 0.003, -1
*** Source ***
1, 1
w5c, 0.0, 1.0
*** Load ***
0, 1
*** Segmentation ***
800, 40, 2.0, 2
*** G/H/M/R/AzEl/X ***
0, 40.0, 4, 50.0, 0, 0, 0.0
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