自制馈源盘
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蛋糕盘怎么做手工好看,蛋糕盘怎么做手工好看又简单做生日蛋糕没有转盘如何自制一个可以用微波炉代替,取出微波炉里的转盘,然后拿一个饼干盒盖,放在微波炉转盘上即可;用废弃平底锅代替,用一个废弃的平底锅底,再在一个板子上钻一个孔,加一个中间轴即可。
可以自己制作一个转盘:锅盖螺丝拧开,把蒸架穿过,再固定螺丝。
把底部三个腿固定在桌面上,椅子上有凹槽正好可以卡住,也可以用细线绑在桌腿上,就可以了。
虽然比不上专业转盘稳,但也凑合用了。
做蛋糕没有转台可以用微波炉代替,取出微波炉里的转盘,然后拿一个饼干盒盖,放在微波炉转盘上即可。
或者用废弃平底锅代替,用一个废弃的平底锅底,再在一个板子上钻一个孔,加一个中间轴即可。
方法一:可以用微波炉里面的转盘来代替蛋糕转盘,方法是先取出微波炉里的转盘,然后拿一个饼干合盖,再把饼干合盖放在微波炉转盘上,将其组合在一起后,就可以转动起来了。
所需工具:蛋糕转盘,抹刀,锯齿刀,电动打蛋器1首先我们需要用锯齿刀将蛋糕进行分层,一般我们都是分三层。
1然后就是用?电动打蛋器搅打淡奶油奶油,随着不断搅打,淡奶油会变得越来越稠厚,体积也渐渐变大。
淡奶油中加入白砂糖打大约十来分钟,打成如图中所示状态即可。
蛋糕盘手工制作小动物图片将盘子边缘减去一圈。
在盘子背面画上记号。
根据刚刚画的记号剪出几条缝。
将盒子折叠成立体的,再用回形针别好。
最后贴上彩色胶带,这样一个精美盒子就做好了。
)准备工具:彩色纸条或丝带、剪刀。
2)用彩色纸剪的长纸条。
3)纸条对折。
4)如图摆好纸条,一根根添加纸条。
5)把纸条折过去,剪短一点插入缝中来固定,剩下鱼鳍和尾巴的部分。
6)修剪鱼鳍和尾巴。
准备手工材料:纸盘、颜料、剪刀、胶水、订书机,先在我们的蛋糕盘上画好龙的身体和翅膀。
用卡纸怎样做蛋糕盘1、折一下以后变成想要的蛋糕的形状就可以。
这个很不错的。
2、首先确定你的蛋糕大小,按照图片上的比例和蛋糕的尺寸每边各加2CM左右,在卡纸上面画好蛋糕盒的折叠线,折起来用胶水或者双面胶等粘好就能用了。
馈线的制作方法引言馈线在电子通信领域中扮演着重要的角色,它用于将信号传输到不同的设备或系统中。
不同应用领域对馈线的要求也有所不同,因此了解馈线的制作方法显得尤为重要。
本文将介绍馈线的制作方法,包括所需材料、工具和步骤。
希望通过阅读本文,读者能够掌握馈线的制作技巧并能够根据实际需求进行操作。
所需材料在制作馈线之前,我们首先需要准备以下材料:1.馈线电缆:根据实际需求选择合适的馈线电缆。
常见的馈线电缆有同轴电缆、双绞线、光纤等,选择合适的电缆必须根据所需传输的信号类型和距离来决定。
2.馈线连接器:根据所选用的馈线电缆类型选择合适的连接器,常见的连接器有BNC、SMA、N型等。
3.焊锡和焊锡枪:用于焊接馈线连接器和电缆。
4.绝缘剥离工具:用于剥离馈线电缆的外绝缘层和内绝缘层。
5.压线钳:用于固定馈线连接器和电缆的连接。
6.水平尺和刻度尺:用于测量馈线电缆的长度和连接器的位置。
制作步骤第一步:测量和剥离外绝缘层1.使用水平尺和刻度尺测量所需的馈线长度,并在馈线电缆上做出标记。
2.使用绝缘剥离工具沿着标记线剥离馈线电缆的外绝缘层。
确保剥离的长度与连接器的长度匹配,并注意不要损坏内绝缘层。
第二步:剥离内绝缘层1.使用绝缘剥离工具剥离馈线电缆内绝缘层。
根据连接器的要求,剥离的长度需要适当调整,一般为连接器长度的一半至三分之二。
第三步:安装馈线连接器1.将剥离后的内绝缘层插入连接器中,并确保连接器与电缆的金属导体紧密接触。
2.使用焊锡和焊锡枪焊接连接器与电缆的金属导体,确保焊点牢固。
3.使用压线钳压紧连接器的外绝缘层,并确保连接器与电缆之间没有松动。
第四步:测试连接质量1.使用数字万用表或其他测试工具测试馈线连接的电阻和连通性。
确保连接质量良好,电阻值接近零,连通性正常。
结论通过本文的介绍,我们了解了馈线的制作方法。
制作馈线需要准备合适的材料和工具,并按照一定的步骤进行操作。
在制作过程中,需要注意剥离和焊接的技巧,以确保馈线连接质量良好。
[终极DIY]让小P和本本最远收到120英里外的信号无线上网!0无线路由器越来越普及,引出的讨论也越来越多。
特别是信号强度,接收性的问题相当值得注意。
而大家最经常想到、比较可行的办法就是采用增益天线。
因此,编者特收集整理相关制作天线的例子,从国内外、从低端到终极,以一种比较客观的角度,展示天线制作的技巧方法、天线的作用有多大、能达到什么样的效果。
初学者型奶粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线……让人看得眼花缭乱。
经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。
选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。
二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。
笔者就是随便拿了一个奶粉罐制作的。
下面是参照外国WIFI网站的图片而画的制作图。
各数据如下:中心频点=2.445G圆筒直径=127mm圆筒长度=111mm振子长度=31mm振子距圆筒底部边距=37mm从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。
但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。
这样一来把损耗减到最低。
有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。
自制WIFI抛物面天线!实现免费蹭网(多图)固定振子的木条,其实只用一个,但是先做两个,多做一个做备用制作振子的材料,从五金商店买来的铜接线头,铜材质导电效果较好,而且长度刚刚好,>3cm,粗的就用不着了,因为要制作2对半波振子的阵列,所以需要四个铜资料说,振子应该粗一点,有利于接收更宽频域的信号,使得信号质量更好、更稳定。
而且更有利于馈线与振子的阻抗匹配,提高天线的工作效率,减轻之后网卡的发射功率负担,延长寿命。
因为2.4GHz信号的波长=125mm,1/4波长=31mm,所以制作振子长度L=31mm做好了4个但是手水平太粗糙了,做成了这么长的,通过自己推断分析,如果做的过长,振子里面就同时存在了正向波与过大比例的负向波,以至于无功分量过大,效率降低,无线网卡功率负担过重,如果做的过短,不能把功率完全发挥出来,考虑到802.11g的工作频率也会漂移到2.449GHz,振子也够粗,所以,略微短一点没关系,如果做试验不合适可以再做。
把振子固定在木条上。
本来想用电烙铁接上,但是发现无论用什么办法就是焊不上,可能是因为筒管里面有合金。
所以采用接触式连接,用勒死狗扎紧。
做好了的样子换个姿势,再拍一个现在开始改造无线网卡,这是被改造的网卡,型号是NETGEAR WG511,笔记本网卡。
其实也不算改造,主要是把网卡里面的双极天线引出来。
这是背面,一眼就能看见那对双级天线,围着地线。
这是网卡背面。
嘿嘿,有门,正好网卡上有2个备用的天线引出触点,方便我接线,能接得更漂亮。
来个特写我用AV信号线引出信号。
首先因为这个AV信号线够细,方便在网卡内走线,其次是配备了屏蔽线网,电气上统一,虽然这个线材的阻抗跟馈线不一定相同(50欧),但是它尺寸小,只需要很短,差别就被忽略了。
这是背面,接了引线了,双极接2根信号线来个引线特写这是做好了样子制作反射板。
我参考了市面上卖的高增益指向天线和前一阵子网上引起轩然大波的“强搜天线”,又借鉴了卫星电视的信号接受天线,我决定用抛物线形式的反射板,这样有利于信号反射的聚焦。
幼儿园八卦盘制作教程幼儿园八卦盘是一种非常有趣和教育意义的手工制作项目,可以帮助幼儿提高注意力和手眼协调能力。
制作八卦盘需要一些基本材料和工具,下面是一个详细的教程,教你如何制作一个幼儿园八卦盘。
材料:1. 大纸板或硬纸板片2. 彩色纸3. 马克笔或蜡笔4. 剪刀5. 胶水步骤:1. 准备工作准备一个大纸板或者硬纸板片作为八卦盘的底板,尺寸可以根据个人喜好来决定。
再准备一些彩色纸用于装饰八卦盘。
同时,确保你有足够的马克笔或蜡笔来进行绘画。
2. 制作八卦图案使用马克笔或蜡笔在大纸板上绘制一个八卦图案。
八卦图案包括一个大圆,将其分成两个相等的部分,然后在每个半圆内绘制一个小圆。
大圆代表阴阳,小圆代表相对性。
你可以选择使用不同的颜色来填充这些图案,以使它们更有吸引力。
3. 制作八卦盘环绕装饰取一些彩色纸,用剪刀将其剪成条形,然后将其固定在八卦图案的周围。
这样可以增加八卦盘的装饰性,并使其更具吸引力。
你可以选择不同颜色的纸来增加视觉效果。
4. 添加具体装饰使用彩色纸或其他装饰物,例如亮片或彩带,来装饰八卦盘。
你可以根据自己的创意和喜好,自由发挥并添加任何你认为适合的装饰。
这些装饰可以增加八卦盘的美观度,并吸引幼儿的注意力。
5. 完成八卦盘确保所有装饰都牢固地固定在八卦盘上,并确保没有锋利的边缘。
这样可以保障幼儿的安全。
检查一遍八卦盘,确保一切都完好无缺。
八卦盘的制作是一个非常有趣和挑战性的手工制作项目,它可以在幼儿园或家庭中的手工课上进行。
通过制作八卦盘,幼儿不仅可以锻炼手部协调能力,还可以提高注意力和耐心。
制作过程中,你可以与幼儿一起讨论八卦图案的意义和哲学内涵,帮助他们理解阴阳的概念。
幼儿园八卦盘制作教程的主要目的是激发幼儿的创造力和想象力,并加强幼儿对颜色和形状的感知。
同时,制作八卦盘还可以帮助幼儿发展他们的审美能力和艺术表达能力。
这个手工制作项目不仅可以在幼儿园中进行,也适用于家庭教育中的亲子活动。
双菱叠加天线制作声明:本贴资料是别人的经验所得,我仅仅整理了一下内容,方便大家查阅如果哪位达人看到自己的东西,请不要介意,我发帖仅为更多人进步。
大家记得支持~~~~制作材料:1.5~2mm铜丝约50cm、0.1mm左右细铜丝10cm、空的50片装光盘桶一个、一张空白光盘片(是空白的无反射膜,买的刻录光盘中最下面有一张用来保护刻录盘不被磨花)、铝箔胶带(淘宝上也有的)、50欧的馈线测试:使用tp-link wn510G pcmcia的网卡,在工作单位做了简单测试,未接天线时能看到9个源,接天线时看到50个源,但尚未安装破解软件,因此没有能测试连接情况最新测试情况,在家中,隔一堵墙,内置天线稳定在58dbm左右,使用叠双菱天线稳定在45dbm左右,单位测试了一个弱信号,内置天线101dbm,叠双菱天线91dbm,看来效果非常好。
我的馈线长1m,是使用的水草兄的馈线,谢谢水草兄。
部件制作步骤:叠双菱的振子的制作方法和过程我就不多说了,论坛中有同好已经提供过老外的一篇论文,菱形边长30mm(原论文设计为29mm,对应峰值响应2450Mhz,我觉得频段太高,因此将边长增加了1mm,降低峰值响应频段),两个双菱中心间距32.9mm,底部双菱中心到反射板间距27.2mm,主要是加工时要细心,力求几何尺寸准确,焊接时先将各焊接点吃上松香,上点锡,然后再焊接,这样焊接出的点光滑饱满犹如美女的mm一般:)反射板的制作,先将铝箔胶带对准空白光盘中心粘贴一条,并压平整,(我买的胶带是10cm 宽的,光盘直径12cm,因此两边会各留出1cm空隙,但不要紧)然后将中间的孔挖出来;将准备好的0.1mm细铜丝盘成蚊香的形状,(不必很工整)中心处留出4cm左右用来焊接到馈线的屏蔽层;将细铜丝定位在反射板铝箔上,(注意不可使用绝缘材料固定,只需稍加定位即可引出线从中心孔中留出,然后再交叉贴一层铝箔,将先前留出的空隙贴满,同时导通引线也被夹在两层铝箔之间彻底固定并保证了良好的导电率。
幼儿游戏材料设计与指导
户外体育游戏
照片:
材料名称:飞碟
适合班级:小班上下,中大班
制作所需材料:软布、棉花
制作方法:两片圆形或环形布中间
填进棉花缝好,周围缝一圈花边。
玩法:
1、顶盘子:幼儿用飞碟当小盘子,顶在头上,保持平衡走,看谁的盘子顶的最稳。
2、扔飞盘:幼儿手持飞碟向前方抛出去。
中大班幼儿,可以比赛看谁非得最远。
3、抛飞盘:幼儿自己的向上方扔出去,自己接住小花盘
4、接飞盘:两个小朋友面对面站,将飞碟抛给对面的同伴,对面的小朋友接住,并抛回来。
教师观察点:
1、幼儿是否能够飞碟抛出去
2、幼儿是否能够将飞碟朝某个目标抛出
3、幼儿朝上方抛出后能否准确接住
4、能否和同伴合作玩飞盘
教师指导要点:
1、引导幼儿两只小手向上抛,并可设置情境激励幼儿,如:站在一棵树下,教师:“看看哪个宝宝抛的高?能让小花开到树上?”
2、引导抛沙包的幼儿眼睛看着对面的小朋友,向他手的位置进行抛;引导接沙包的幼儿眼睛看准抛过来的小飞盘,用双手接准。
3、引导幼儿头顶沙包向前走时可以手臂两边伸直,帮助自己的身体保持平衡,要慢慢地向前走,不能着急。
飞碟制作方法简介飞碟,也叫飞盘,是一种流行的休闲娱乐玩具。
它的飞行方式稳定且富有乐趣,是很多人喜爱的户外活动。
本文将介绍如何制作一个简单的飞碟。
材料准备•塑料杯•废弃的CD光盘•涂料刷•透明胶带•剪刀制作步骤步骤一:准备材料首先,确保你已经准备好所需的材料:一个塑料杯、一个废弃的CD光盘、一支涂料刷、一些透明胶带和一把剪刀。
步骤二:制作飞碟盘1.首先,将CD光盘放在平坦的桌面上。
2.取一支涂料刷,将刷子蘸湿,然后均匀地刷在CD光盘的表面上,使其涂满水。
3.在光盘的表面涂抹水后,取剪刀,将光盘从中心处切割,直到切割到光盘的边缘。
切割时,保持手稳定,以确保切割线是直线。
4.使用剪刀将CD光盘的边缘修整整齐,确保没有突出的部分。
步骤三:搭建飞碟底座1.将塑料杯倒置放在桌面上,以杯底作为底座。
2.使用剪刀将杯底从杯的中间剪掉,留下一个较大的环状底座。
步骤四:组合飞碟1.将刚制作好的飞碟盘轻轻放在塑料杯底座的上方。
2.使用透明胶带将飞碟盘和底座固定在一起。
注意要确保固定牢固。
步骤五:测试飞碟制作完成后,你的飞碟就可以用来玩耍了。
注意事项•制作过程中要小心使用剪刀,以防止划伤皮肤。
•确保使用的CD光盘是废弃的,而不是有重要数据的CD光盘。
•确保涂料刷没有太多的水,否则会产生水滴。
结论通过这个简单的制作过程,你可以很容易地制作出一个飞碟。
与朋友一起玩飞碟可以增强交流和协作能力,同时也是锻炼身体和放松心情的好方法。
快试试制作一个属于你自己的飞碟吧!。
自制简易卫星天线手动极轴座利用手动极轴天线实现多星、快速转换与接收,无疑是广大卫视爱好者探索“星空”的一种新途径。
它不仅可以使你深刻的地理解极轴天线的原理,又能感受到动手调试的乐趣,还能使你欣赏到更多、更精彩的电视节目,事半功倍,何乐而不为呢?所谓的极轴天线,就是将天线的反射面与LNB固定在一起,装在一根转动的轴上,这根转轴与地球的自转轴基本平行,由于转轴指向地球的南北两极,因此叫做极轴。
极轴最早应用在天文望远镜上,观测时,天文望远镜由极轴带动向地球转动的相反方向转动,可以抵消因地球转动引起的观测目镜中天象的位置移动。
普通卫星天线的主转轴垂直于地面,结构比较简单,定位天线时要用到方位角、仰角和极化角三个参数。
换星时,这三个参数也都要重新调整,十分不方便。
将天线的转轴改成极轴后,换星时天线随极轴转动,方位角、仰角和极化角自动跟随变化,只剩一个调整参数,即绕极轴的转角。
可以认为,普通天线的方位角、仰角和极化角这三个参数是由于这些天线转动时,转轴未与地轴平行而引起的附加参数,一旦转动轴指向正确了,附加参数也就随之消失了。
极轴天线制作成功的关键因素之一,在于将天线的转动轴变为可以调整的倾斜轴,以适应在不同纬度地区调整到与地球自转平行的需要。
而自己制作的极轴天线,只需要针对使用者所在的一个地区,所以,只要找到极轴,在极轴方向固定好卫星天线的转动轴即可。
极轴天线实现的关键因素之二,在于极轴驱动、控制与定位装置,星友们可以尝试制作手动极轴天线,它没有驱动、控制与定位装置,只要将转动轴调整到基本与地轴平行,直接用手转动天线,换星十分迅速、快捷、方便。
为避免烦琐的方位角、仰角的计算与测量,本极轴座的特点是固定在顶端为斜面形状的立柱上,只要调整好立柱上的斜面倾角,再仔细调整好极化角,就大功告成了。
首先,要选用立柱式的卫星天线,因为地盘式卫星天线转动时,不容易固定好。
一定要选用正品的立柱式卫星天线,切掉立柱的底座,在立柱的下方适当位置处打一个直径2cm小孔,然后在小孔的位置,焊一个螺母,要求螺母的内径比小孔稍小一点,在立柱内,插入一根恰好可以插入的铁管,用一根螺丝作为顶丝,用来固定立柱内的铁管。
一、正馈锅主收KU波段平面馈源盘
现状
目前星友在使用正馈锅主收KU波段时常采用的方法是:
1•正馈KU头直接夹在主收位夹具上,偏馈KU头加波导管夹在主收位夹具上。
2•正馈KU头+C波段平面馈源盘或者偏馈KU头加波导管+C波段平面馈源盘。
3•偏馈KU头加集波器。
4•偏馈KU头加集波器+C波段平面馈源盘。
问题
在极限收视中如果采取上述四种方法还不能达到目的时似乎已经没有更好的方案了,其实我们仔细想想,平面馈源盘是为C波段收视时使用的,它的设计思路与工作原理是依照C波段波束的波长而定的,在这里用做KU波段收视效率一定会有折扣的,为了提高波束折射效率专门设计制作KU波段馈源盘是有必要的。
解决思路
根据自己的学识与知识储备来说还没有能力完成这样的设计,如果借鉴商品集波器的现有尺寸规律我们可以知道用于KU波段的平面馈源盘的大体尺寸,又因其尺寸的公倍数与C波段三圈平面馈源盘相近所以借用其来改造改造馈源盘,截取宽度为15mm的各种口径的罐头马口铁。
在三圈平面改造馈源盘
馈源盘的每个槽内粘贴两圈马口铁圈,形成间隔4mm的九圈馈源盘,看似很简单的活,做起来十分费时费事,需要耐心地一边校正一边粘接,每次粘接两、三个点,AB胶凝固后再继续用硬纸片校正间距再逐步固定,整个馈源盘分成几十步才能完成。
因间隔尺寸与集波器相同我们就可以认为适合工作在KU波段。
[对比测试样本]
偏馈KU头+集波器+三圈平面馈源盘。
测试条件:正馈锅主收位
二、KU波段高效馈源盘
现状:我们知道偏馈的焦点呈扇状形,偏馈锅用做接收KU波段因偏馈锅精度高其焦点也比较理想,采用现有的偏馈头一体化馈源就能较好地完成收集,但是如果在正馈锅作KU波段
的偏收,其焦点就不甚理想,随着偏收角度与主收位距离越大,焦点的形状越差,扇形焦点很容易溢出偏馈头馈源外,造成信号质量不够高。
解决思路:借鉴C波段高效馈源盘的思路,套用偏馈头馈源规格尺寸的规律DIY一款KU 波段高效馈源盘。
制作:选取口径52mm/60mm/70mm80mm/100mm五种规格的罐头筒,各截取17mm高度有底部的一端,将底部平面挖出小一级别规格的圆洞。
在这些步骤中,挖出圆洞的工艺一直无法解决,求助他人借助车床加工是个好办法但是没有直接熟人帮忙只能作罢,只好用最古老的方法,拿剪子剪,用半圆锉修整,这也是十分烦恼的事。
因为馈源最佳入射角度为70°,用硬纸板剪出一个70°角度的塞板,把五段圆筒逐级套起来用塞板校正馈源角度后粘接牢固。
成品姑且称为“KU波段高效馈源盘”。
正馈锅KU波段偏收,偏收角度与主收位相差20°、30°、40°三个位置的接收测试,籍希望以此测试结果分析出偏收位置在什么距离下采用此馈源盘有效,什么距离内依然直接采用偏馈头合理。
当然如果用在精度不够好的偏馈锅上使用也许也会有提升信号质量的效果。
以前曾经做过喇叭状馈源桶,大口口径9mm,射入角65°,做了与主收位相差30°、40°测试,效果不理想,只能提升2—4%的信号质量,这次DIY的期望值是4—7%,不知能否达到目的。
三、C波段三圈平面馈源盘改造的高效馈源盘
现状:目前烧友自制高效馈源有两种方案,一种是利用三圈平面馈源盘逐级加高边沿,一种是用铁皮仿制高效馈源,前一种方法简单易制,后一种方法制作麻烦,且不知效果两者相差多少?至今未见有帖子做过对比测试,这次同时仿制烧友的两种方案以求其答案。
DIY与改造:1•利用三圈平面馈源盘改造:截取口径125mm高度37mm罐头筒一段,截取口径150mm高度60mm罐头筒一段分别套入馈源盘的中圈、外圈,用70°塞板校正确认后加以粘接固定。
自制:截取口径100mm高度41mm罐头筒一截,截取口径125mm罐头筒高度41mm带底面罐头筒一截,截取口径150mm高度41mm带底面罐头筒一截,分别将底面掏出100mm,125mm圆洞,把三节圆筒套起来再套入两圈平面馈源盘的内圈用塞板校正为70°粘
对比测试:这两款高效馈源盘互为样本,在偏馈锅测试。
这个试验的结果无论怎样都是有着积极的一面,如果比测结果接近那么今后自制时采用前一种方案更为简洁易做,如果后一种方案占优那么也会给今后的DIY带来参考价值。
四、C波段两圈平面馈源盘改造的简易高效馈源盘
两圈高效馈源从表面看是三圈高效馈源的缩水版,其实两者用途有所区别,虽然三圈高效馈源也可以用在正馈锅偏收上,但是它硕大的体积会严重遮挡入射波束,显然得不偿失,一般情况不会有人这样使用。
两圈高效馈源是专为正馈锅偏收C波段而设计。
现状与问题:现在在正馈锅偏收C波段为了提升信号质量通常采用平面馈源盘,但是该馈源盘的工作原理是将溢出高频头波导管口的波束折射回锅面,然后利用锅面的聚焦面修正波束后再次折射入高频头内,我们知道正馈锅的边缘处的圆曲率并不能将二次波束有效折射回高频头内的,这种方法利用率明显不高。
解决思路
在正馈锅偏收C波段角度偏大时换用适合偏收的类高效馈源形式的馈源盘,采用两圈的DIY 馈源盘也许是可以明显提高效率的手法。
DIY与改造
1•利用两圈平面馈源盘加高边沿方法解决,截取口径125mm高度41mm罐头筒一截,套在两圈平面馈源盘外圆,用70°塞板确认入射角后固定。
2•截取口径100mm高度37mm罐头筒一截,截取口径125mm m高度37m带底面罐头筒一截掏出直径100mm圆洞将前者套入然后套在两圈平面馈源盘的内圈上,同样用70°塞板校正固定。
对比测试样本
两圈平面馈源盘作为样本衡量这两种的收集效率。
测试条件
正馈锅偏收位距离主收位20°、30°、40°位置测试,用三种形式三个位置的九组测试结果分析出每个位置采用哪种形式的馈源盘更加合适,这种分析结果会指导我们今后在正馈锅偏收C波段时采取正确方案
制作与改造这六款馈源盘籍希望能给星友带来解决正馈锅一锅多星中提升信号质量的需求,由于近期不能回到自己家,所以对比测试工作暂时还无法进行,请各位还需等待一些日子来看对比测试报告。