Fundamental antenna

Half-wave dipole

The half-wave dipole is the reference antenna in radio engineering. Simple, balanced and efficient, it forms the basis of many more complex antennas.

½ λ ≈ 73 Ω en espace libre Gain : 2,15 dBi Antenne équilibrée
¼ λ ¼ λ Coaxial 50 Ω

Operating principle

The dipole consists of two approximately identical conductors fed at the centre. At resonance, current is highest at the feed point and nearly zero at the ends. Voltage follows the opposite distribution.

I

Courant

Maximum au centre, presque nul aux extrémités.

V

Tension

Faible au centre et élevée aux extrémités.

Ω

Impédance

Environ 73 Ω en espace libre et souvent 50 à 75 Ω en installation réelle.

Practical dimensions

The actual length is slightly shorter than half a free-space wavelength because of conductor diameter, insulation, surroundings and end effects.

Formule pratique pour un dipôle filaire : Longueur totale en mètres ≈ 143 / fréquence en MHz Longueur de chaque brin ≈ 71,5 / fréquence en MHz
Bande Fréquence de calcul Longueur totale Chaque brin
160 m 1,850 MHz 77,30 m 38,65 m
80 m 3,650 MHz 39,18 m 19,59 m
60 m 5,350 MHz 26,73 m 13,36 m
40 m 7,100 MHz 20,14 m 10,07 m
30 m 10,120 MHz 14,13 m 7,07 m
20 m 14,150 MHz 10,11 m 5,05 m
17 m 18,100 MHz 7,90 m 3,95 m
15 m 21,200 MHz 6,75 m 3,37 m
12 m 24,950 MHz 5,73 m 2,87 m
10 m 28,500 MHz 5,02 m 2,51 m
6 m 50,200 MHz 2,85 m 1,42 m

Radiation pattern

In free space, maximum radiation is perpendicular to the wire and minimum radiation is along its axis. Above ground, the take-off angle mainly depends on height expressed in wavelengths.

Vue de dessus — forme en huit

Installation configurations

Horizontal

Rayonnement principalement perpendiculaire au fil. Polarisation horizontale.

Inverted-V

Un seul support central. Impédance généralement plus faible et diagramme plus omnidirectionnel.

Sloper

Installation inclinée produisant une polarisation mixte et un diagramme asymétrique.

Step-by-step construction

Calculate and cut

Cut two legs slightly longer than calculated, typically by 2 to 5 percent.

Install the centre insulator

Connect both legs to a strong centre insulator or a balun enclosure.

Add a 1:1 balun

A current balun or choke reduces common-mode current on the outside of the coax.

Install the antenna

Place the dipole in its final configuration before meaningful measurement.

Measure

Check resonant frequency, SWR and impedance with a NanoVNA.

Trim symmetrically

Shorten both legs equally in small increments until the desired frequency is reached.

Advantages

  • Très bon rendement lorsqu’il est réalisé avec des conducteurs peu résistifs.
  • Coût faible et construction accessible.
  • Pas nécessairement besoin de boîte d’accord sur sa bande de conception.
  • Excellent modèle de référence pour comparer d’autres antennes.

Limitations

  • Monobande dans sa forme la plus simple.
  • Encombrement important sur les bandes basses.
  • Performances fortement dépendantes de la hauteur.
  • Nécessite idéalement un balun de courant 1:1.

Tuning with a NanoVNA

  1. Calibrer le NanoVNA à l’extrémité du câble utilisé pour la mesure.
  2. Mesurer l’antenne dans sa position définitive.
  3. Repérer le minimum de ROS et la fréquence où la réactance est proche de zéro.
  4. Si la résonance est trop basse, raccourcir les deux brins.
  5. Si elle est trop haute, rallonger les brins ou replier du fil aux extrémités.
  6. Procéder par petites corrections, car quelques centimètres peuvent suffire sur les bandes hautes.

Historical origins

Heinrich Hertz’s radiating devices of the late 1880s were closely related to the electric dipole. The dipole later became the theoretical reference used for gain expressed in dBd.

Safety

The ends carry high RF voltage. Keep them out of reach and away from conductive materials. The wire and supports must never be able to reach a power line.

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