OCF Windom Lab



Visualizzazione antenna

Balun Altezza: - m Braccio corto Braccio lungo

Dati antenna

Lunghezza totale antenna-
Braccio corto-
Braccio lungo-
Lunghezza d'onda λ-
Altezza in λ-
Impedenza antenna-
ROS pre-balun(tra antenna e balun)-
Impedenza dopo balun-
ROS lato radio (include cavo)-
Larghezza di banda-
Guadagno stimato-
Angolo irradiazione verticale-
Potenza TX-
Potenza riflessa-
Perdite cavo-
Potenza irradiata-
Efficienza sistema-
Qualità antenna -
Tipo propagazione -
Mismatch loss -
Risonanze HF -
Banda migliore -

Smith Chart

Diagramma di elevazione verticale

Grafico interattivo ROS pre-balun (tra antenna e balun)

Impedenza antenna (R + jX)

Grafico ROS lato RTX (include cavo)

Grafico interattivo ROS lato RTX (include cavo)

Impedenza post-balun(tra balun e coax da 50 Ω)

📡 Guida OCF Windom Lab

Scopo:
Questo strumento simula una antenna OCF (Off-Center Fed Windom) con analisi RF avanzata di impedenza, ROS, cavo coassiale e radiazione.


🔧 INPUT

Frequenza (MHz):
Determina lunghezza d’onda, dimensione antenna e punto di risonanza.

Materiale filo:

Influenza efficienza e larghezza di banda.

Diametro filo:
Influenza banda passante, perdite e comportamento di risonanza.

Altezza antenna:
Parametro fondamentale: determina angolo di radiazione e prestazioni DX/NVIS.

Tipo di terreno:

Influenza il rendimento e il diagramma di radiazione.

Lunghezza cavo 50Ω:
Il cavo coassiale introduce attenuazione e trasformazione d’impedenza.
La lunghezza elettrica (dipendente dal fattore di velocità) influenza il ROS visto dalla radio.

Tipo cavo:

Potenza TX:
Usata per calcolare potenza riflessa, perdite e potenza realmente irradiata.


⚡ Ottimizzazione Antenna

La funzione Ottimizza analizza automaticamente i parametri inseriti e calcola la combinazione più efficace tra:

L’algoritmo prova numerose configurazioni realistiche e seleziona quella con le migliori prestazioni RF, utilizzando lo stesso modello del calcolo principale.


🎯 Modalità di Ottimizzazione

È possibile scegliere il criterio di ottimizzazione:


📡 Risonanze e Banda Consigliata

Il simulatore calcola automaticamente le frequenze di risonanza dell’antenna, ovvero i punti in cui la componente reattiva (X) è prossima a zero.

Le risonanze indicano su quali bande HF l’antenna può lavorare in modo naturale, tenendo conto di altezza, terreno, diametro del filo e configurazione reale.

Per ogni risonanza viene mostrata:

Inoltre, il sistema determina automaticamente la banda migliore, valutando:

Il risultato rappresenta la banda su cui l’antenna offre le prestazioni complessive migliori nelle condizioni attuali.


📡 Note Tecniche

⚠️ Importante: modificando manualmente i parametri dopo l’ottimizzazione, i risultati possono cambiare. È consigliato rieseguire l’ottimizzazione.


📡 ROS (SWR)

🔵 ROS pre-balun

Calcolato sull’impedenza dell’antenna (≈200Ω). Rappresenta il comportamento reale dell’antenna.

🟠 ROS lato radio

Include:

Il ROS visto dalla radio dipende dalla riflessione attenuata dal cavo.

Effetto cavo:
Più perdite → ROS apparente più basso
Meno perdite → ROS più realistico

Fattore di velocità (VF):


📊 IMPEDENZA (R + jX) e Smith Chart

La risonanza si ha quando X = 0.


🌈 GRAFICI ROS

Grafici interattivi con lettura tramite mouse.


📡 DIAGRAMMA DI RADIAZIONE

Maggiore altezza → angolo più basso → migliore DX.


⚡ BALUN

Trasformatore 4:1:


⚡ POTENZA E PERDITE

Le perdite aumentano con frequenza, lunghezza e tipo di cavo.


📌 NOTE FINALI

Questo è un modello ingegneristico semplificato e NON una simulazione NEC completa.

L’antenna OCF ha comportamento non lineare e dipende fortemente da altezza e configurazione.