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5. Simulación de la antena AT-110A (modelo 1).

En este apartado se muestran los resultados de la simulación de la antena Invelco AT-110A, utilizando el modelo 1 de 4Nec2 expuesto en el apartado 2. Los valores de L, S, R y Phi pueden consultarse en el manual de la antena.

En todas las simulaciones se considera una tierra del tipo medio, con una conductividad de 0.005 S/m y una constante dieléctrica de 13.

Se simularán frecuencias F discretas en todo el rango de trabajo de la antena (2-30 MHz), a intervalos de 1 MHz y de 200 kHz cuando sea necesario.


Por otro lado, los cálculos de ROE se referirán a una impedancia característica de 450 ohmios (balun de relación 9:1 para trabajar con radios de 50 ohmios).


Se simularán instalaciones de antena con mástiles de longitud HM igual a 9 m, 12 m, 15 m y 18 m, siendo en todos los casos la altura de instalación HE igual a 0,5 m. En estos cuatro casos, los ángulos entre los brazos de la antena serán, respectivamente, de 144º, 131º, 117º y 102º.


Finalmente, en todas las simulaciones se empleará una resolución de 1 grado.

 

5.1. Cálculo de la relación de onda estacionaria (ROE).

En la fig.5 se muestran los resultados de ROE obtenidos con la simulación del modelo 1. Pulse en la imagen para verla a tamaño grande.

 

ROE antena AT-110A modelo 1

Fig.5. ROE de la antena AT-110A con distintos mástiles. Modelo de simulación 1.

 

Los resultados se analizan en el apartado 7.

 

5.2. Simulación de diagramas de radiación.

En este apartado se ofrecen los resultados obtenidos con el modelo de simulación 1 (ver apartado 2.1). Se muestran los diagramas para frecuencias entre 2 MHz y 30 MHz, a intervalos de 1 MHz y para mástiles de 9, 12, 15 y 18 m, instalando la antena en V invertida y con los extremos a medio metro del suelo.

Todos los diagramas de radiación mostrados se corresponden con los planos de máxima radiación en cada frecuencia. En el caso de los diagramas verticales, se muestra en qué plano de acimut se ha realizado corte. Del mismo modo, en el caso de los diagramas horizontales, se muestra en qué plano de elevación se ha realizado el corte. En todos los casos se muestra, en rojo, la posición de la antena. Tenga esto en consideración a la hora de comparar diagramas de distintas frecuencias.


Recuerde que, en las simulaciones realizadas, el acimut es el ángulo horizontal respecto a la antena (medido desde el eje Y hacia el eje X en el sentido de las agujas del reloj). La elevación es el ángulo vertical respecto al suelo (medido desde el eje Y hacia el eje Z). En la fig.2 se muestra un esquema explicativo del sistema de referencia utilizado.


De este modo, la antena siempre se ubica en el plano de acimut 0º, siendo 90º la dirección perpendicular a la misma hacia adelante. La elevación de 90º corresponde a la dirección perpendicular al suelo (NVIS).

También se muestran unas gráficas de ganancia máxima de la antena para cada configuración de instalación, indicándose para qué valores de acimut y elevación se consigue dicha ganancia máxima. Estas gráficas pueden ser de utilizad para realizar el apuntamiento de la antena.


En cada caso, pulse en cada una de las imágenes para verla a tamaño grande.  Los resultados se analizarán en en el apartado 7.


En la tabla 7 se muestran los diagramas de radiación correspondientes a la instalación de la antena sobre mástiles de 9, 12, 15 y 18 metros. Pulse en cada diagrama para verlo a tamaño grande:

 

Frecuencia (MHz) HM=9
Alfa=72,32º
HM=12
Alfa=65,75º
HM=15
Alfa=58,81º
HM=18
Alfa=51,31º
H V H V H V H V
2 9m 2 MHz H 9m 2 MHz V 12m 2 MHz H 12m 2 MHz V 15m 2 MHz H 15m 2 MHz V 18m 2 MHz H 18m 2 MHz V
3 9m 3 MHz H 9m 3 MHz V 12m 3 MHz H 12m 3 MHz V 15m 3 MHz H 15m 3 MHz V 18m 3 MHz H 18m 3 MHz V
4 9m 4 MHz H 9m 4 MHz V 12m 4 MHz H 12m 4 MHz V 15m 4 MHz H 15m 4 MHz V 18m 4 MHz H 18m 4 MHz V
5 9m 5 MHz H 9m 5 MHz V 12m 5 MHz H 12m 5 MHz V 15m 5 MHz H 15m 5 MHz V 18m 5 MHz H 18m 5 MHz V
6 9m 6 MHz H 9m 6 MHz V 12m 6 MHz H 12m 6 MHz V 15m 6 MHz H 15m 6 MHz V 18m 6 MHz H 18m 6 MHz V
7 9m 7 MHz H 9m 7 MHz V 12m 7 MHz H 12m 7 MHz V 15m 7 MHz H 15m 7 MHz V 18m 7 MHz H 18m 7 MHz V
8 9m 8 MHz H 9m 8 MHz V 12m 8 MHz H 12m 8 MHz V 15m 8 MHz H 15m 8 MHz V 18m 8 MHz H 18m 8 MHz V
9 9m 9 MHz H 9m 9 MHz V 12m 9 MHz H 12m 9 MHz V 15m 9 MHz H 15m 9 MHz V 18m 9 MHz H 18m 9 MHz V
10 9m 10 MHz H 9m 10 MHz V 12m 10 MHz H 12m 10 MHz V 15m 10 MHz H 15m 10 MHz V 18m 10 MHz H 18m 10 MHz V
11 9m 11 MHz H 9m 11 MHz V 12m 11 MHz H 12m 11 MHz V 15m 11 MHz H 15m 11 MHz V 18m 11 MHz H 18m 11 MHz V
12 9m 12 MHz H 9m 12 MHz H 12m 12 MHz H 12m 12 MHz V 15m 12 MHz H 15m 12 MHz V 18m 12 MHz H 18m 12 MHz V
13 9m 13 MHz H 9m 13 MHz V 12m 13 MHz H 12m 13 MHz V 15m 13 MHz H 15m 13 MHz V 18m 13 MHz H 18m 13 MHz V
14 9m 14 MHz H 9m 14 MHz V 12m 14 MHz H 12m 14 MHz V 15m 14 MHz H 15m 14 MHz V 18m 14 MHz H 18m 14 MHz V
15 9m 15 MHz H 9m 15 MHz V 12m 15 MHz H 12m 15 MHz V 15m 15 MHz H 15m 15 MHz V 18m 15 MHz H 18m 15 MHz V
16 9m 16 MHz H 9m 16 MHz V 12m 16 MHz H 12m 16 MHz V 15m 16 MHz H 15m 16 MHz V 18m 16 MHz H 18m 16 MHz V
17 9m 17 MHz H 9m 17 MHz V 12m 17 MHz H 12m 17 MHz V 15m 17 MHz H 15m 17 MHz V 18m 17 MHz H 18m 17 MHz V
18 9m 18 MHz H 9m 18 MHz V 12m 18 MHz H 12m 18 MHz V 15m 18 MHz H 15m 18 MHz V 18m 18 MHz H 18m 18 MHz V
19 9m 19 MHz H 9m 19 MHz V 12m 19 MHz H 12m 19 MHz V 15m 19 MHz H 15m 19 MHz V 18m 19 MHz H 18m 19 MHz V
20 9m 20 MHz H 9m 20 MHz V 12m 20 MHz H 12m 20 MHz V 15m 20 MHz H 15m 20 MHz V 18m 20 MHz H 18m 20 MHz V
21 9m 21 MHz H 9m 21 MHz V 12m 21 MHz H 12m 21 MHz V 15m 21 MHz H 15m 21 MHz V 18m 21 MHz H 18m 21 MHz V
22 9m 22 MHz H 9m 22 MHz V 12m 22 MHz H 12m 22 MHz V 15m 22 MHz H 15m 22 MHz V 18m 22 MHz H 18m 22 MHz V
23 9m 23 MHz H 9m 23 MHz V 12m 23 MHz H 12m 23 MHz V 15m 23 MHz H 15m 23 MHz V 18m 23 MHz H 18m 23 MHz V
24 9m 24 MHz H 9m 24 MHz V 12m 24 MHz H 12m 24 MHz V 15m 24 MHz H 15m 24 MHz V 18m 24 MHz H 18m 24 MHz V
25 9m 25 MHz H 9m 25 MHz V 12m 25 MHz H 12m 25 MHz V 15m 25 MHz H 15m 25 MHz V 18m 25 MHz H 18m 25 MHz V
26 9m 26 MHz H 9m 26 MHz V 12m 26 MHz H 12m 26 MHz V 15m 26 MHz H 15m 26 MHz V 18m 26 MHz H 18m 26 MHz V
27 9m 27 MHz H 9m 27 MHz V 12m 27 MHz H 12m 27 MHz V 15m 27 MHz H 15m 27 MHz V 18m 27 MHz H 18m 27 MHz V
28 9m 28 MHz H 9m 28 MHz V 12m 28 MHz H 12m 28 MHz V 15m 28 MHz H 15m 28 MHz V 18m 28 MHz H 18m 28 MHz V
29 9m 29 MHz H 9m 29 MHz V 12m 29 MHz H 12m 29 MHz V 15m 29 MHz H 15m 29 MHz V 18m 29 MHz H 18m 29 MHz V
30 9m 30 MHz H 9m 30 MHz V 12m 30 MHz H 12m 30 MHz V 15m 30 MHz H 15m 30 MHz V 18m 30 MHz H 18m 30 MHz V

 

Tabla 7. Diagramas de radiación de la antena AT-110A sobre mástiles de 9, 12, 15 y 18 metros
Modelo de simulación 1.

 

A continuación se muestran las gráficas de ganancia máxima con mástiles de 9, 12, 15 y 18 metros. Pulse en cada imagen para verla a tamaño grande.

En la figura 6 se muestra la gráfica de ganancia máxima para una altura de instalación HM = 9 metros.

 

Ganancia máxima para HM = 9 metros

Fig.6. Ganancia máxima de la antena AT-110A con mástil de 9 metros. Modelo de simulación 1.

 

En la figura 7 se muestra la gráfica de ganancia máxima para una altura de instalación HM = 12 metros.

 

Ganancia máxima con mástil de 12 metros

Fig.7. Ganancia máxima de la antena AT-110A con mástil de 12 metros. Modelo de simulación 1.

 

En la figura 8 se muestra la gráfica de ganancia máxima para una altura de instalación HM = 15 metros.

 

Ganancia máxima con mástil de 15 metros

Fig.8. Ganancia máxima de la antena AT-110A con mástil de 15 metros. Modelo de simulación 1.

 

En la figura 9 se muestra la gráfica de ganancia máxima para una altura de instalación HM = 18 metros.

 

Ganancia máxima con  mástil de 18 metros

Fig.9. Ganancia máxima de la antena AT-110A con mástil de 18 metros. Modelo de simulación 1.

 

Finalmente, en la figura 10 se muestra una comparación de la ganancia máxima entre las cuatro configuraciones de instalación analizadas.

 

Comparativa de ganancias máximas con distintos mástiles

Fig.10. Comparativa de ganancia máxima de la antena AT-110A con distintos mástiles. Modelo de simulación 1.

 

Los resultados se analizan en el apartado 7.

 

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