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MeshCore ITA · Antenne

Yagi LFA 3 elementi

Riflettore 162 mm, loop alimentato 141 × 28 mm e direttore 147 mm in tondino da 4 mm, su un boom di 124 mm. Il loop dà circa 50 Ω senza adattamento; ottimizzata per 868 MHz.

Nuovo alle antenne? Leggi la guida per capire guadagno, ROS, impedenza e polarizzazione.

Yagi 3 elementi, riflettore + loop alimentato (LFA) + direttoreVariante di studiodi Fabriziospazio liberoVerticale
8.8guadagno dBi
15.1avanti/dietro dB
1.02ROS a 869,618
49.3 + j0.5impedenza Ω
869ROS minimo MHz

Cosa dicono questi numeri

Guadagno

8.8 dBi = 6.6 dBd: nella direzione migliore questa antenna concentra circa 4.6 volte la potenza di un dipolo a mezz'onda alimentato allo stesso modo.

Avanti/dietro

15.1 dB, cioè circa 32.5 volte più potenza avanti che indietro. Vale solo per antenne direttive: orienta il lato "avanti" verso il nodo che vuoi raggiungere.

ROS

ROS 1.02: circa 0.0% della potenza torna indietro verso il trasmettitore invece di irradiare (perdita per disadattamento 0.00 dB). Verdetto: ottimo.

Impedenza

Z = 49.3 + j0.5 Ω a 869,618 MHz: la reattanza è positiva (induttiva): l'antenna è elettricamente più lunga della risonanza. Per avvicinare la risonanza a 869,618 MHz prova ad accorciare leggermente i conduttori. La frequenza di minimo ROS di questo modello è a 869 MHz.

Polarizzazione

Orizzontale: nel file il filo alimentato è orizzontale, ma l'antenna reale è montata ruotata di 90°: polarizzazione verticale. Guadagno, ROS e forma del diagramma non cambiano: il diagramma 3D qui sopra va solo immaginato ruotato.

ERP e potenza TX

In Italia il preset MeshCore limita l'ERP a 27 dBm (500 mW). Con 6.6 dBd di guadagno, questa è la potenza massima da impostare sul trasmettitore (prima del cavo) per restare nel limite:

Perdita cavoTX maxTX max
dBdBmmW
020.4109
121.4138
222.4173

* supererebbe 30 dBm: i moduli LoRa non arrivano così in alto (un SX1262, il più diffuso, si ferma a 22 dBm). Restare entro l'ERP consentito è comunque responsabilità di chi gestisce il nodo — vedi la normativa.

Trascina per ruotare, rotella o pizzico per lo zoom. Il punto verde è l'alimentazione; la geometria è ingrandita per stare dentro il diagramma.

Come leggere la vista 3D

Il raggio della superficie colorata, in ogni direzione, è proporzionale al guadagno: più il diagramma si allontana dal centro in una direzione, più energia irradia l'antenna verso quel punto.

I colori seguono la legenda in basso a destra: dal blu (−30 dB sotto il massimo) al verde, al giallo, fino al rosso (8.8 dBi, il massimo di questo modello).

I lobi sono le "bolle" del diagramma. Il lobo principale è la direzione in cui punta l'antenna; i lobi laterali e posteriori, più piccoli, sono energia irradiata altrove — vedi il diagramma di irradiazione.

Il punto verde sui fili è il punto di alimentazione, dove si collega il cavo.

La griglia orizzontale rappresenta il piano dell'orizzonte, con cerchi ogni 10 dB e raggi ogni 30°: aiuta a capire quanto il lobo principale è inclinato verso il suolo o verso il cielo.

Adattamento e diagrammi

12345855865875885
ROS su 50 Ω, 855–885 MHz. In verde la sub-banda 869,4–869,65 — la curva deve toccare il minimo dentro la fascia verde.
-40-15103560855865875885
Impedenza: R e X in Ω — nella fascia verde R deve avvicinarsi a 50 Ω e X a 0.
0-10-20
Taglio conico a θ = 90°, dB rispetto al massimo — quanto è largo il lobo principale girando intorno all'antenna (diagramma).
0-10-20
Taglio verticale a φ = 0° (θ = 0 in alto) — quanto il lobo principale punta verso l'orizzonte o verso il cielo.

Simulazione NEC-2 (PyNEC) a 869,618 MHz, spazio libero. I valori reali cambiano con supporto, cavo e ostacoli.

Il file NEC spiegato

Il modello NEC-2 di questa antenna, riga per riga. Per il significato generale delle schede (variabili SY, fili GW, alimentazione EX...) vedi la guida alle schede NEC.

RigaCosa fa
CM Yagi LFA (Loop Fed Array) 3 elementi per 868 MHz - modello di FabrizioCommento descrittivo del modello (ignorato dal simulatore).
CM Riflettore 162 mm - loop alimentato 141 x 28 mm - direttore 147 mmCommento descrittivo del modello (ignorato dal simulatore).
CM Elementi lungo y e boom lungo x: nel file la polarizzazione e' orizzontaleCommento descrittivo del modello (ignorato dal simulatore).
CM Tondino da 4 mm; boom 124 mm dal riflettore al direttoreCommento descrittivo del modello (ignorato dal simulatore).
CM Il loop e' un rettangolo chiuso alimentato al centro del lato verso il direttoreCommento descrittivo del modello (ignorato dal simulatore).
CM Simulato a 869.618 MHz: circa 8.8 dBi - avanti/dietro circa 15 dB - Z circa 50 ohmCommento descrittivo del modello (ignorato dal simulatore).
CM Spazio libero; conduttori ideali (nessun LD: perdite del metallo trascurate)Commento descrittivo del modello (ignorato dal simulatore).
CEFine dei commenti: da qui iniziano le schede di geometria.
 
' --- Lunghezze degli elementi (m) ---Commento (ignorato dal simulatore).
SY len1=162/1000 ' riflettoreVariabile len1 = 0.162.
SY len2=141/1000 ' lati lunghi del loop alimentatoVariabile len2 = 0.141.
SY len3=147/1000 ' direttoreVariabile len3 = 0.147.
SY dia=4/1000 ' diametro del tondinoVariabile dia = 0.004.
 
' --- Posizioni lungo il boom (mm dal riflettore) ---Commento (ignorato dal simulatore).
SY lr0=75 ' lato alimentato del loop (verso il direttore)Variabile lr0 = 75.
SY lr1=47 ' lato posteriore del loop (verso il riflettore)Variabile lr1 = 47.
SY ld0=124 ' direttoreVariabile ld0 = 124.
 
' --- Geometria ---Commento (ignorato dal simulatore).
' RiflettoreCommento (ignorato dal simulatore).
GW 1 21 0 -len1/2 0 0 len1/2 0 dia/2Filo 1: 21 segmenti, da (0, -81, 0) mm a (0, 81, 0) mm — diametro 4.0 mm, lunghezza 162 mm.
' Loop alimentato: lato anteriore (sorgente) e lato posterioreCommento (ignorato dal simulatore).
GW 2 21 lr0/1000 -len2/2 0 lr0/1000 len2/2 0 dia/2Filo 2: 21 segmenti, da (75, -70, 0) mm a (75, 70, 0) mm — diametro 4.0 mm, lunghezza 141 mm.
GW 3 21 lr1/1000 -len2/2 0 lr1/1000 len2/2 0 dia/2Filo 3: 21 segmenti, da (47, -70, 0) mm a (47, 70, 0) mm — diametro 4.0 mm, lunghezza 141 mm.
' Loop alimentato: lati corti di chiusura (28 mm)Commento (ignorato dal simulatore).
GW 4 4 lr0/1000 -len2/2 0 lr1/1000 -len2/2 0 dia/2Filo 4: 4 segmenti, da (75, -70, 0) mm a (47, -70, 0) mm — diametro 4.0 mm, lunghezza 28 mm.
GW 5 4 lr0/1000 len2/2 0 lr1/1000 len2/2 0 dia/2Filo 5: 4 segmenti, da (75, 70, 0) mm a (47, 70, 0) mm — diametro 4.0 mm, lunghezza 28 mm.
' DirettoreCommento (ignorato dal simulatore).
GW 6 21 ld0/1000 -len3/2 0 ld0/1000 len3/2 0 dia/2Filo 6: 21 segmenti, da (124, -74, 0) mm a (124, 74, 0) mm — diametro 4.0 mm, lunghezza 147 mm.
GE 0Fine della geometria.
EKKernel per fili spessi (extended thin-wire kernel): più preciso quando il diametro non è trascurabile.
 
' --- Alimentazione: 1 V al centro del lato anteriore del loop (filo 2 - segmento 11 di 21) ---Commento (ignorato dal simulatore).
EX 0 2 11 0 1 0Alimentazione: sul filo 2, segmento 11.
' --- Spazio libero ---Commento (ignorato dal simulatore).
GN -1Nessun terreno: simulazione in spazio libero.
 
' --- Frequenza di progetto (preset italiano 869.618 MHz) ---Commento (ignorato dal simulatore).
FR 0 1 0 0 869.618 0Frequenza nel file originale: 869.618 MHz — la galleria la ignora e simula sempre a 869,618 MHz (preset italiano), con una scansione 855–885 MHz.
 
' --- Diagramma di irradiazione (ignorato dalla galleria: utile in 4nec2) ---Commento (ignorato dal simulatore).
RP 0 37 73 1000 0 0 5 5Ignorata dalla galleria: il diagramma di irradiazione lo calcola il generatore del sito.
ENFine del file.

File del modello

Scarica antenna.nec

Si apre con xnec2c, 4nec2 o EZNEC.