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	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Antena_com_refletor</id>
	<title>Antena com refletor - Histórico de revisões</title>
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	<updated>2026-06-13T14:34:37Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
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	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Antena_com_refletor&amp;diff=6592&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Antena_com_refletor&amp;diff=6592&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-05-05T13:11:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{sem notas|data=abril de 2012| angola=| arte=| Brasil=| ciência=| geografia=| música=| Portugal=| sociedade=|1=Este artigo ou secção|2=|3=|4=|5=|6=}}&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Radar antenna.jpg|thumb|right|250px|As antenas de [[radar]]es são exemplos típicos do uso de refletores parabólicos. No exemplo ilustrado temos um radar que utiliza uma configuração [[Cassegrain]].]]&lt;br /&gt;
Uma &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;antena com refletor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é aquela em que se utilizam elementos extras cujas principais funções são a adequação do sistema irradiante e receptor às melhores condições de ganho e diretividade do sinal irradiado e recebido. Os sistemas de [[reflexão]] podem ser de diversos tipos, desde os semi-segmentos em forma de hastes utilizadas em antenas plano-terra, hastes sintonizadas de antenas Yagi-Uda, refletores planos em antenas helicoidais, refletores parabólicos utilizados em [[Radiotelescópio|radiotelescopia]], comunicações por [[Satélite artificial|satélites artificiais]], [[radar]]es, entre muitas outras aplicações. O primeiro tipo de antena com refletor foi a [[Antena monopolo]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Variação da impedância de uma antena tendo o solo como refletor==&lt;br /&gt;
A alteração de [[impedância]] e o [[diagrama]] resultante da distância de uma antena ao [[solo]] são conhecidos há muito tempo, por isso é tão largamente utilizada esta propriedade em radiocomunicações. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sempre poderemos controlar a forma e a distância do refletor à antena forçando desta maneira seu comportamento, isto é, se arbitrarmos um determinado diagrama, poderemos fazer nossa [[antena]] trabalhar dentro dos limites impostos pelo projeto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Relação frente/costas antenas direcionais==&lt;br /&gt;
Um dos parâmetros que imediatamente percebemos, é a relação frente/costas no caso de [[antenas direcionais]], pois à medida que esta relação aumenta, conseqüentemente aumentará a diretividade da antena e seu ganho. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Com o passar do tempo e das experiências feitas com refletores, chegou-se à conclusão que estes praticamente se igualam em forma e dimensões aos [[dipolo]]s ou [[monopolo]]s dos quais fazem parte, configurando um sistema [[Transmissor|irradiante]]/[[receptor]]  de qualidade excepcional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Dimensionamento refletor físico/antena==&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Refletoresetabelas.JPG|thumb|right|200px|Na figura temos de cima para baixo: No topo a representação esquemática de um dipolo e seu refletor.Logo abaixo temos um gráfico que representa a variação do ganho em função da distância entre os elementos.Na base temos a variação da impedância da antena em função da distância entre elementos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando observamos uma antena cilíndrica, notaremos que seu refletor também o será, a única diferença é o comprimento deste ligeiramente maior, entre cinco a dez por cento (Sistema Yagi-Uda) em relação ao dipolo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No caso dos refletores planos sua superfície não precisa ser necessariamente infinita, basta que seja ressonante, isto é, uma superfície refletora contínua cuja malha não ultrapasse a 10% do comprimento de onda aplicado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma vez feito este procedimento haverá uma alteração na impedância e largura de faixa do sistema resultante. O dipolo, não mais será um dipolo isolado, passará a se comportar como uma rede com todas as características dadas pela disposição dos elementos interferentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No gráfico ao lado estão sendo mostrados dois parâmetros importantes para uso do projetista de antenas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No topo da figura está representada uma antena de dois elementos, sendo o menor (a linha horizontal de cima) o elemento &amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;ativo&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;, ou seja, o dipolo que irradia a radiofreqüência ou recebe-a. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo embaixo representando o elemento refletor há outra linha horizontal, um pouco mais longa que a correspondente superior. Este comprimento varia entre cinco a dez por cento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*É importante ressaltar que o comportamento de uma antena se dá em &amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;dupla via&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;, ou seja, as leis que servem para a transmissão, são as mesmas que servem para a recepção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*No item acima existem algumas restrições relativas à potência de irradiação, porém no caso deste artigo não são relevantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo embaixo da representação esquemática da antena e seu refletor temos um gráfico que mostra a variação do ganho do sistema irradiante (Antena e seu refletor concomitantes) em função da distância dipolo/refletor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao variarmos a distância do dipolo em relação ao refletor, haverá uma variação também no sistema de impedâncias, esta variação está representada no gráfico imediatamente embaixo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Portanto, quando se projeta uma antena com refletor, usando os parâmetros pré determinados representados nos gráficos ao lado, existe grande probabilidade de inserir o sistema irradiante dentro de valores ótimos de trabalho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Interação refletor/antena==&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:GraficoImpedanciaAntenasAlturaTerra.JPG|thumb|left|250px|Este gráfico demonstra a variação da impedância de antenas quando próximas à terra ou próximas de refletores planos ou não, que possam ser &amp;#039;&amp;#039;enxergados&amp;#039;&amp;#039; pelas antenas como um terra &amp;#039;&amp;#039;virtual&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
Caso uma antena esteja situada à uma distância considerada “S” da superfície [[ressonante]], teremos um sistema com uma componente real e outra virtual, isto é, uma rede com seu dipolo e sua imagem à uma distância 2S. Simplificadamente podemos afirmar que a antena e seu refletor funcionam como se fossem duas antenas interagindo. &lt;br /&gt;
===Antena real/antena imagem===&lt;br /&gt;
Se o dipolo for de meia onda e estiver na polarização horizontal, temos uma rede com os elementos 1 e 2, real e virtual respectivamente. O ganho do sistema pode ser considerado como no plano f, ou G( f ), onde a antena real passa a ser elemento 1, e a virtual ou imagem elemento 2.&lt;br /&gt;
===Imagem na superfície plana===&lt;br /&gt;
Funcionando um dipolo sobre uma [[superfície]] plana, ou seja, a antena em frente a um refletor, haverá um incremento no campo na ordem de 2,3 vezes em relação ao dipolo sem refletor, ou, algo em torno de 7 dB, é claro que na prática este ganho vai ser menor, entre 5 a 6 dB em direção à frente de onda. &lt;br /&gt;
===Variação de impedâncias em função da distância===&lt;br /&gt;
A variação de impedância R11 e R12  para dois dipolos de meia onda no espaço livre estando um em frente ao outro em função da distância S é conhecida e finita podendo ser prevista em gráficos e ábacos.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estas conclusões também podem ser utilizadas para um dipolo sobre o solo cujas variações de impedância variam de acordo com a altura em comprimentos de onda. (Gráfico acima à esquerda)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Dipolos sobre superfície refletora==&lt;br /&gt;
Imaginemos diversas antenas dispostas paralelamente sobre uma superfície perfeitamente refletora. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obedecendo as afirmações anteriores teremos uma situação que levam à percepção da existência do dobro de dipolos devido às imagens da rede. Isto quer dizer que para cada antena, haverá uma imagem (uma antena refletora) respectivamente. Desta forma, existe a distribuição de energia numa só direção; logo teremos um ganho imenso, pois a cada vez que se dobra a estrutura metálica de uma rede teremos um incremento no ganho do sistema acrescido em 3 dB.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Utilização de dois refletores defasados em noventa graus==&lt;br /&gt;
Seguindo o raciocínio mostrado anteriormente, se usarmos dois refletores dispostos em 90 graus entre si, e estando a rede à uma distância dentro dos parâmetros funcionais do sistema, teremos a multiplicação dos diagramas resultantes, ou seja, ao dobrar o plano refletor em dois semi planos muito grandes em relação aos dipolos dobraremos a imagem, logo o [[ganho]] aumentará substancialmente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este efeito pode ser utilizado em freqüências muito altas (SHF), na construção de [[antena impressa|antenas impressas]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*As antenas impressas são dipolos construídos em [[Circuito impresso|circuitos impressos]].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dependendo da altura do dipolo à terra seu comportamento poderá variar de forma substancial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Efeito Terra== &lt;br /&gt;
Quando se monta uma antena tanto na polarização horizontal, quanto na vertical, o efeito terra pode ser analisado como um refletor perfeito desde que dentro das faixas de [[freqüência]] admissíveis, quer dizer, freqüências baixa, média e alta.&lt;br /&gt;
Ao instalar antenas próximas à terra ou a uma superfície que seja enxergada pela antena como se fosse um plano de terra (No caso de satélites artificiais, o corpo do objeto é o plano de terra), temos que levar em conta a influência desta ao elemento irradiante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A princípio devemos ter certas condições controladas para poder analisar o efeito terra. Uma delas é a distância da antena à terra que  pode ser considerada como se fosse um refletor/plano de [[condutividade]] perfeita, outra, que nosso objeto de estudo inicial deve ser a interação entre um dipolo elementar em polarização horizontal ou vertical e seu plano de terra respectivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Efeito imagem e efeito real==&lt;br /&gt;
Arbitrando-se o [[plano de terra]] como [[condutor]] perfeito, as componentes tangencial e normal são anuladas entre si. Desta forma, as cargas e correntes induzidas passam a fazer parte do sistema, pois teremos o efeito imagem e o efeito real&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tanto para o [[dipolo horizontal]], quanto para o dipolo vertical, existe o dipolo imagem. Este atua de forma que seu efeito, juntamente ao efeito terra alterem o diagrama de irradiação, impedância, ganho, dentre outros parâmetros da antena. Ou seja, como se fosse um refletor, daí para efetuar a análise podemos usar o sistema de estudo dos efeitos causados pela proximidade de duas antenas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Efeito proximidade, interações e acoplamento mútuo==&lt;br /&gt;
Quando temos uma antena próxima a qualquer estrutura, seja terra, seja metálica, &amp;quot;n&amp;quot; dipolos, outra antena, ou antenas, forma-se o que podemos chamar de rede. A rede interage simultaneamente em todos os seus elementos, reais e virtuais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A interação do sistema deve obedecer a certos aspectos físicos de proximidade entre seus elementos em comprimentos de [[onda]]. Obedecidas características arbitradas pelo projetista de antenas, o sistema resultante terá um acoplamento concomitante, isto é, haverá somatórias de todas as características de todos os elementos interferentes. O nome dado a este sistema é acoplamento mútuo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Acoplamento mútuo==&lt;br /&gt;
O efeito do acoplamento mútuo, tanto para antena em [[polarização]] horizontal, quanto em polarização vertical, têm em sua imagem a indução de cargas e correntes. Suas impedâncias, seus lóbulos, e ganhos se interam, formando um sistema complexo, pois, o campo eletromagnético irradiado pode ser estudado pelo sistema de [[imagens]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Antenas real e imaginária==&lt;br /&gt;
Sempre quando tivermos uma antena numa determinada distância de um elemento terra teremos que analisar duas, a antena real e a sua imagem. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As correntes induzidas no dipolo real terão seu equivalente no [[dipolo imagem]], desta forma podemos deixar um [[dipolo vertical]] muito próximo ao solo reforçando o campo irradiado e o campo recebido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No caso do dipolo horizontal, devemos observar que a impedância resultante do sistema será muito próxima de zero ohm, colocando o sinal em curto-circuito com a terra, anulando a antena (interação destrutiva). No caso do monopolo em polarização vertical, seu funcionamento quando no solo será similar ao dipolo vertical no [[espaço]] livre, pois sua imagem complementará o segmento real. &lt;br /&gt;
==Ângulo de partida/chegada, ionosfera==&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:TabelareflexaoAAL.JPG|thumb|right|300px|Esta tabela é um guia prático dos efeitos que ocorrem nas alterações dos ângulos de partida ou chegada do sinal de radiofreqüência em relação à [[terra]] e à [[Ionosfera]]. As freqüencias variam dentro da [[MUF]]. A distância de chegada na coluna direita é dada em quilômetros]]&lt;br /&gt;
Quando variamos a distância de um dipolo ao solo, ou a um refletor ressonante que a antena enxergue como &amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;solo&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;, variará o ângulo de partida/chegada de sinal, para a ou da ionosfera, o alcance, a impedância, entre outros parâmetros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conhecendo-se o [[ângulo]] de [[irradiação]], e a altura da camada da [[ionosfera]] onde reflete o sinal, teremos condições de calcular o alcance de nossa transmissão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A altura das camadas ionosféricas são dinâmicas e não estáticas, isto é, se alteram de acordo com a hora, com o [[Sol]], [[propagação]], época do ano, [[manchas solares]], [[vento solar]] , condições de [[atmosfera]], entre outras variáveis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Quando temos um dipolo de meia onda, dependendo da sua altura em comprimento de onda do elemento terra, o efeito deste sobre aquele é de substancial importância. Além de alterar o ângulo de partida da antena, também teremos um efeito sobre a impedância no sistema irradiante, cabe aqui uma observação da aplicação do termo sistema de [[transmissão]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==As interações nos sistemas de transmissão/recepção na presença da &amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;terra&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
O sistema de transmissão é um termo utilizado devido ao fato de que uma antena passa a se comportar de forma sistêmica, isto é, começa a haver um efeito de interação entre antena, elemento terra, e demais interferentes do meio que passam a ser enxergados pela antena também como elementos terra. Por este fato o elemento terra pode ser considerado como um refletor perfeito de dimensão infinita, formando uma imagem da antena tal qual a imagem formada por um objeto qualquer num espelho com todas as implicações conveniências e inconveniências causadas por este. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na presença da [[terra]] temos o incremento do efeito imagem, isto é, as terra e antena passam a ter uma interação e desta surge uma componente reativa, resultando uma variação  na sintonia ([[ressonância]]), [[impedância]] e ganho das antenas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cada quarto de onda acima do plano terra temos uma impedância próxima de 73 [[ohms]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em função do disposto acima podemos ter uma relação nos diversos parâmetros no sistema de acordo com a altura da antena ao solo (Descrito no início do artigo), devido ao efeito da terra sobre esta, os principais, são o ganho que pode ser até 6 dB (decibéis sobre o dipolo no espaço livre) e impedância (podendo ser em média em torno de 73.5 ohms a cada quarto de onda) , além do ângulo de partida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== {{Ligações externas}} ==&lt;br /&gt;
*[http://br.geocities.com/angeloleithold/py5aal.refletores.html Efeito refletor em antenas]&lt;br /&gt;
*[http://br.geocities.com/antena_py5aal/ Antenas]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Theoretical investigations into the Transmitting and Receiving Qualities of Antenae, vol 2 n.º 4 série IV,1938&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Antenas- Teoria Básica e Aplicações, Luiz Cláudio Esteves, 1980&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Krauss,Antenas, 1978&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schelkunoff, Antenae Phenomena, 1969&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jordan, Antenna Book, Transactions (IRE), Vol 9 AP3 n 4 pg 163 out 1954,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Yagi-Uda Antennas, 1954, pg 19 e 20,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mullin, E.E.,Radio Aerials, Oxford, 1949&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Embratel, Manual de Antenas, Apostila de Sistematização de gráficos e ábacos, 1969.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{semiw}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Radioamadorismo]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Antenas]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Física]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Antena_com_refletor&amp;diff=2902&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Antena_com_refletor&amp;diff=2902&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-04-21T01:22:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{sem notas|data=abril de 2012| angola=| arte=| Brasil=| ciência=| geografia=| música=| Portugal=| sociedade=|1=Este artigo ou secção|2=|3=|4=|5=|6=}}&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Radar antenna.jpg|thumb|right|250px|As antenas de [[radar]]es são exemplos típicos do uso de refletores parabólicos. No exemplo ilustrado temos um radar que utiliza [[Antena]] Cassegrain]]&lt;br /&gt;
Uma &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;antena com refletor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é aquela em que se utilizam elementos extras cujas principais funções são a adequação do sistema irradiante e receptor às melhores condições de ganho e diretividade do sinal irradiado e recebido. Os sistemas de [[reflexão]] podem ser de diversos tipos, desde os semi-segmentos em forma de hastes utilizadas em antenas plano-terra, hastes sintonizadas de antenas Yagi-Uda, refletores planos em antenas helicoidais, refletores parabólicos utilizados em [[Radiotelescópio|radiotelescopia]], comunicações por [[Satélite artificial|satélites artificiais]], [[radar]]es, entre muitas outras aplicações. O primeiro tipo de antena com refletor foi a [[Antena monopolo]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Variação da impedância de uma antena tendo o solo como refletor==&lt;br /&gt;
A alteração de [[impedância]] e o [[diagrama]] resultante da distância de uma antena ao [[solo]] são conhecidos há muito tempo, por isso é tão largamente utilizada esta propriedade em radiocomunicações. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sempre poderemos controlar a forma e a distância do refletor à antena forçando desta maneira seu comportamento, isto é, se arbitrarmos um determinado diagrama, poderemos fazer nossa [[antena]] trabalhar dentro dos limites impostos pelo projeto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Relação frente/costas antenas direcionais==&lt;br /&gt;
Um dos parâmetros que imediatamente percebemos, é a relação frente/costas no caso de [[antenas direcionais]], pois à medida que esta relação aumenta, conseqüentemente aumentará a diretividade da antena e seu ganho. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Com o passar do tempo e das experiências feitas com refletores, chegou-se à conclusão que estes praticamente se igualam em forma e dimensões aos [[dipolo]]s ou [[monopolo]]s dos quais fazem parte, configurando um sistema [[Transmissor|irradiante]]/[[receptor]]  de qualidade excepcional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Dimensionamento refletor físico/antena==&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Refletoresetabelas.JPG|thumb|right|200px|Na figura temos de cima para baixo: No topo a representação esquemática de um dipolo e seu refletor.Logo abaixo temos um gráfico que representa a variação do ganho em função da distância entre os elementos.Na base temos a variação da impedância da antena em função da distância entre elementos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando observamos uma antena cilíndrica, notaremos que seu refletor também o será, a única diferença é o comprimento deste ligeiramente maior, entre cinco a dez por cento (Sistema Yagi-Uda) em relação ao dipolo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No caso dos refletores planos sua superfície não precisa ser necessariamente infinita, basta que seja ressonante, isto é, uma superfície refletora contínua cuja malha não ultrapasse a 10% do comprimento de onda aplicado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma vez feito este procedimento haverá uma alteração na impedância e largura de faixa do sistema resultante. O dipolo, não mais será um dipolo isolado, passará a se comportar como uma rede com todas as características dadas pela disposição dos elementos interferentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No gráfico ao lado estão sendo mostrados dois parâmetros importantes para uso do projetista de antenas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No topo da figura está representada uma antena de dois elementos, sendo o menor (a linha horizontal de cima) o elemento &amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;ativo&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;, ou seja, o dipolo que irradia a radiofreqüência ou recebe-a. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo embaixo representando o elemento refletor há outra linha horizontal, um pouco mais longa que a correspondente superior. Este comprimento varia entre cinco a dez por cento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*É importante ressaltar que o comportamento de uma antena se dá em &amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;dupla via&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;, ou seja, as leis que servem para a transmissão, são as mesmas que servem para a recepção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*No item acima existem algumas restrições relativas à potência de irradiação, porém no caso deste artigo não são relevantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo embaixo da representação esquemática da antena e seu refletor temos um gráfico que mostra a variação do ganho do sistema irradiante (Antena e seu refletor concomitantes) em função da distância dipolo/refletor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao variarmos a distância do dipolo em relação ao refletor, haverá uma variação também no sistema de impedâncias, esta variação está representada no gráfico imediatamente embaixo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Portanto, quando se projeta uma antena com refletor, usando os parâmetros pré determinados representados nos gráficos ao lado, existe grande probabilidade de inserir o sistema irradiante dentro de valores ótimos de trabalho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Interação refletor/antena==&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:GraficoImpedanciaAntenasAlturaTerra.JPG|thumb|left|250px|Este gráfico demonstra a variação da impedância de antenas quando próximas à terra ou próximas de refletores planos ou não, que possam ser &amp;#039;&amp;#039;enxergados&amp;#039;&amp;#039; pelas antenas como um terra &amp;#039;&amp;#039;virtual&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
Caso uma antena esteja situada à uma distância considerada “S” da superfície [[ressonante]], teremos um sistema com uma componente real e outra virtual, isto é, uma rede com seu dipolo e sua imagem à uma distância 2S. Simplificadamente podemos afirmar que a antena e seu refletor funcionam como se fossem duas antenas interagindo. &lt;br /&gt;
===Antena real/antena imagem===&lt;br /&gt;
Se o dipolo for de meia onda e estiver na polarização horizontal, temos uma rede com os elementos 1 e 2, real e virtual respectivamente. O ganho do sistema pode ser considerado como no plano f, ou G( f ), onde a antena real passa a ser elemento 1, e a virtual ou imagem elemento 2.&lt;br /&gt;
===Imagem na superfície plana===&lt;br /&gt;
Funcionando um dipolo sobre uma [[superfície]] plana, ou seja, a antena em frente a um refletor, haverá um incremento no campo na ordem de 2,3 vezes em relação ao dipolo sem refletor, ou, algo em torno de 7 dB, é claro que na prática este ganho vai ser menor, entre 5 a 6 dB em direção à frente de onda. &lt;br /&gt;
===Variação de impedâncias em função da distância===&lt;br /&gt;
A variação de impedância R11 e R12  para dois dipolos de meia onda no espaço livre estando um em frente ao outro em função da distância S é conhecida e finita podendo ser prevista em gráficos e ábacos.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estas conclusões também podem ser utilizadas para um dipolo sobre o solo cujas variações de impedância variam de acordo com a altura em comprimentos de onda. (Gráfico acima à esquerda)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Dipolos sobre superfície refletora==&lt;br /&gt;
Imaginemos diversas antenas dispostas paralelamente sobre uma superfície perfeitamente refletora. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obedecendo as afirmações anteriores teremos uma situação que levam à percepção da existência do dobro de dipolos devido às imagens da rede. Isto quer dizer que para cada antena, haverá uma imagem (uma antena refletora) respectivamente. Desta forma, existe a distribuição de energia numa só direção; logo teremos um ganho imenso, pois a cada vez que se dobra a estrutura metálica de uma rede teremos um incremento no ganho do sistema acrescido em 3 dB.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Utilização de dois refletores defasados em noventa graus==&lt;br /&gt;
Seguindo o raciocínio mostrado anteriormente, se usarmos dois refletores dispostos em 90 graus entre si, e estando a rede à uma distância dentro dos parâmetros funcionais do sistema, teremos a multiplicação dos diagramas resultantes, ou seja, ao dobrar o plano refletor em dois semi planos muito grandes em relação aos dipolos dobraremos a imagem, logo o [[ganho]] aumentará substancialmente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este efeito pode ser utilizado em freqüências muito altas (SHF), na construção de [[antena impressa|antenas impressas]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*As antenas impressas são dipolos construídos em [[Circuito impresso|circuitos impressos]].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dependendo da altura do dipolo à terra seu comportamento poderá variar de forma substancial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Efeito Terra== &lt;br /&gt;
Quando se monta uma antena tanto na polarização horizontal, quanto na vertical, o efeito terra pode ser analisado como um refletor perfeito desde que dentro das faixas de [[freqüência]] admissíveis, quer dizer, freqüências baixa, média e alta.&lt;br /&gt;
Ao instalar antenas próximas à terra ou a uma superfície que seja enxergada pela antena como se fosse um plano de terra (No caso de satélites artificiais, o corpo do objeto é o plano de terra), temos que levar em conta a influência desta ao elemento irradiante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A princípio devemos ter certas condições controladas para poder analisar o efeito terra. Uma delas é a distância da antena à terra que  pode ser considerada como se fosse um refletor/plano de [[condutividade]] perfeita, outra, que nosso objeto de estudo inicial deve ser a interação entre um dipolo elementar em polarização horizontal ou vertical e seu plano de terra respectivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Efeito imagem e efeito real==&lt;br /&gt;
Arbitrando-se o [[plano de terra]] como [[condutor]] perfeito, as componentes tangencial e normal são anuladas entre si. Desta forma, as cargas e correntes induzidas passam a fazer parte do sistema, pois teremos o efeito imagem e o efeito real&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tanto para o [[dipolo horizontal]], quanto para o dipolo vertical, existe o dipolo imagem. Este atua de forma que seu efeito, juntamente ao efeito terra alterem o diagrama de irradiação, impedância, ganho, dentre outros parâmetros da antena. Ou seja, como se fosse um refletor, daí para efetuar a análise podemos usar o sistema de estudo dos efeitos causados pela proximidade de duas antenas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Efeito proximidade, interações e acoplamento mútuo==&lt;br /&gt;
Quando temos uma antena próxima a qualquer estrutura, seja terra, seja metálica, &amp;quot;n&amp;quot; dipolos, outra antena, ou antenas, forma-se o que podemos chamar de rede. A rede interage simultaneamente em todos os seus elementos, reais e virtuais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A interação do sistema deve obedecer a certos aspectos físicos de proximidade entre seus elementos em comprimentos de [[onda]]. Obedecidas características arbitradas pelo projetista de antenas, o sistema resultante terá um acoplamento concomitante, isto é, haverá somatórias de todas as características de todos os elementos interferentes. O nome dado a este sistema é acoplamento mútuo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Acoplamento mútuo==&lt;br /&gt;
O efeito do acoplamento mútuo, tanto para antena em [[polarização]] horizontal, quanto em polarização vertical, têm em sua imagem a indução de cargas e correntes. Suas impedâncias, seus lóbulos, e ganhos se interam, formando um sistema complexo, pois, o campo eletromagnético irradiado pode ser estudado pelo sistema de [[imagens]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Antenas real e imaginária==&lt;br /&gt;
Sempre quando tivermos uma antena numa determinada distância de um elemento terra teremos que analisar duas, a antena real e a sua imagem. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As correntes induzidas no dipolo real terão seu equivalente no [[dipolo imagem]], desta forma podemos deixar um [[dipolo vertical]] muito próximo ao solo reforçando o campo irradiado e o campo recebido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No caso do dipolo horizontal, devemos observar que a impedância resultante do sistema será muito próxima de zero ohm, colocando o sinal em curto-circuito com a terra, anulando a antena (interação destrutiva). No caso do monopolo em polarização vertical, seu funcionamento quando no solo será similar ao dipolo vertical no [[espaço]] livre, pois sua imagem complementará o segmento real. &lt;br /&gt;
==Ângulo de partida/chegada, ionosfera==&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:TabelareflexaoAAL.JPG|thumb|right|300px|Esta tabela é um guia prático dos efeitos que ocorrem nas alterações dos ângulos de partida ou chegada do sinal de radiofreqüência em relação à [[terra]] e à [[Ionosfera]]. As freqüencias variam dentro da [[MUF]]. A distância de chegada na coluna direita é dada em quilômetros]]&lt;br /&gt;
Quando variamos a distância de um dipolo ao solo, ou a um refletor ressonante que a antena enxergue como &amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;solo&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;, variará o ângulo de partida/chegada de sinal, para a ou da ionosfera, o alcance, a impedância, entre outros parâmetros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conhecendo-se o [[ângulo]] de [[irradiação]], e a altura da camada da [[ionosfera]] onde reflete o sinal, teremos condições de calcular o alcance de nossa transmissão. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A altura das camadas ionosféricas são dinâmicas e não estáticas, isto é, se alteram de acordo com a hora, com o [[Sol]], [[propagação]], época do ano, [[manchas solares]], [[vento solar]] , condições de [[atmosfera]], entre outras variáveis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Quando temos um dipolo de meia onda, dependendo da sua altura em comprimento de onda do elemento terra, o efeito deste sobre aquele é de substancial importância. Além de alterar o ângulo de partida da antena, também teremos um efeito sobre a impedância no sistema irradiante, cabe aqui uma observação da aplicação do termo sistema de [[transmissão]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==As interações nos sistemas de transmissão/recepção na presença da &amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;terra&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
O sistema de transmissão é um termo utilizado devido ao fato de que uma antena passa a se comportar de forma sistêmica, isto é, começa a haver um efeito de interação entre antena, elemento terra, e demais interferentes do meio que passam a ser enxergados pela antena também como elementos terra. Por este fato o elemento terra pode ser considerado como um refletor perfeito de dimensão infinita, formando uma imagem da antena tal qual a imagem formada por um objeto qualquer num espelho com todas as implicações conveniências e inconveniências causadas por este. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na presença da [[terra]] temos o incremento do efeito imagem, isto é, as terra e antena passam a ter uma interação e desta surge uma componente reativa, resultando uma variação  na sintonia ([[ressonância]]), [[impedância]] e ganho das antenas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cada quarto de onda acima do plano terra temos uma impedância próxima de 73 [[ohms]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em função do disposto acima podemos ter uma relação nos diversos parâmetros no sistema de acordo com a altura da antena ao solo (Descrito no início do artigo), devido ao efeito da terra sobre esta, os principais, são o ganho que pode ser até 6 dB (decibéis sobre o dipolo no espaço livre) e impedância (podendo ser em média em torno de 73.5 ohms a cada quarto de onda) , além do ângulo de partida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== {{Ligações externas}} ==&lt;br /&gt;
*[http://br.geocities.com/angeloleithold/py5aal.refletores.html Efeito refletor em antenas]&lt;br /&gt;
*[http://br.geocities.com/antena_py5aal/ Antenas]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Theoretical investigations into the Transmitting and Receiving Qualities of Antenae, vol 2 n.º 4 série IV,1938&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Antenas- Teoria Básica e Aplicações, Luiz Cláudio Esteves, 1980&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Krauss,Antenas, 1978&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schelkunoff, Antenae Phenomena, 1969&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jordan, Antenna Book, Transactions (IRE), Vol 9 AP3 n 4 pg 163 out 1954,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Yagi-Uda Antennas, 1954, pg 19 e 20,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mullin, E.E.,Radio Aerials, Oxford, 1949&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Embratel, Manual de Antenas, Apostila de Sistematização de gráficos e ábacos, 1969.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{semiw}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Radioamadorismo]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Antenas]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Física]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
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