ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಆಂಟೆನಾ ಎಂದರೇನು?
ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಆಂಟೆನಾವು ಕೇಂದ್ರ-ಆಧಾರಿತ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ಆಂಟೆನಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವಿಕಿರಣ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೇರ ಸಮತಲ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವ ಬದಲು, ಫೀಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಂಟೆನಾ ತೋಳುಗಳು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ವಾಲುತ್ತವೆ.
ಬದಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ರಚನೆಯು ತಲೆಕೆಳಗಾದ "V" ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಂಟೆನಾಗೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮತಲ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೋಷಕ ಮಾಸ್ಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು HF ಸಂವಹನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯೋಜನೆ, ರೇಡಿಯೋ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ರಚನೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಆಂಟೆನಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3–30 MHz HF ಬ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಉದ್ದದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೂಲ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ಇತರ RF ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು.
ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತತ್ವ
ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಆಂಟೆನಾವು ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಾನ ಉದ್ದದ ಎರಡು ವಾಹಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಫೀಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯದ ಫೀಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಸ್ಟ್, ಟವರ್, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಇತರ ವಾಹಕವಲ್ಲದ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಅವಾಹಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುರಣನ ದ್ವಿಧ್ರುವಿಯಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೀಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ RF ಪ್ರವಾಹವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ತುದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ವಿರುದ್ಧ ತತ್ಕ್ಷಣದ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಆಂಟೆನಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣ-ತರಂಗ ಆಂಟೆನಾಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನುರಣನ ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ದ್ವಿಧ್ರುವಿಯು ನಿಂತಿರುವ-ತರಂಗ ಪ್ರವಾಹ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅಂಶದ ಉದ್ದ, ಫೀಡ್-ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ತುದಿ ಕೋನ, ವಾಹಕದ ವ್ಯಾಸ, ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋನ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ರೇಖಾಗಣಿತ
ಎರಡು ಆಂಟೆನಾ ತೋಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನು ತುದಿ ಕೋನ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂರಚನೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 90° ರಿಂದ 120° ಕೋನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಸೂಕ್ತ ಮೌಲ್ಯವು ಉದ್ದೇಶಿತ ಆವರ್ತನ, ಪ್ರತಿರೋಧ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ತುದಿ ಕೋನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮತಲ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಎರಡು ಆಂಟೆನಾ ತೋಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ತೋಳುಗಳು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಫೀಡ್-ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನವು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುದಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾಹಕ ರಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎತ್ತರದ ಕೋನ, ಪ್ರಸರಣ ವಿಧಾನ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಎತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ತಂತಿಯ ತುದಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಅಂಶದ ಉದ್ದ
ಅನೇಕ ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಾಹಕದ ಉದ್ದವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಭೌತಿಕ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಾಹಕದ ವ್ಯಾಸ, ನಿರೋಧನ, ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಎತ್ತರ, ತುದಿ ಕೋನ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳು ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಅಂದಾಜು ಮುಕ್ತ-ಸ್ಥಳ ತರಂಗಾಂತರವು ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ:
[\ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ = \frac{c}{f}]
ಎಲ್ಲಿ:
- (\lambda) ತರಂಗಾಂತರವಾಗಿದೆ;
- (ಸಿ) ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ;
- (f) ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆವರ್ತನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮೀಕರಣವು ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಆಂಟೆನಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು VSWR ಅಳತೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿ
ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಆಂಟೆನಾದ ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿಯು ಸಮತಲ ಅರ್ಧ-ತರಂಗ ದ್ವಿಧ್ರುವಿಯ ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿತರಣೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೇರವಾದ ಸಮತಲ ದ್ವಿಧ್ರುವಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕಿರಣ ಅಗಲ ಬದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ತುದಿಗಳಿಂದ ಆಳವಾದ ಶೂನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಳಮುಖ-ಇಳಿಜಾರಿನ ತೋಳುಗಳು ಈ ಕೆಲವು ಶೂನ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ, ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಕರೂಪದ ಅಜಿಮುತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಏಕಮುಖ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಾರದು. ತುದಿ ಕೋನ, ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಎತ್ತರ, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಮತಲ ಮಾದರಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು ಸರ್ವಮುಖವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವಿಶಾಲ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಎತ್ತರವು ಎತ್ತರದ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ HF ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಬಲವಾದ ಉನ್ನತ-ಕೋನ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಲಂಬ ಘಟನೆ ಸಮೀಪ ಸ್ಕೈವೇವ್ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಡಿಮೆ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಕೋನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಧ್ರುವೀಕರಣ
ಸಮ್ಮಿತೀಯ ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಧ್ರುವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಇಳಿಜಾರಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸಮತಲ ಪ್ರವಾಹದ ಘಟಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಳಿಜಾರಾದ ತೋಳುಗಳು ಲಂಬವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯು ತುದಿ ಕೋನ, ಆಂಟೆನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಎತ್ತರ, ನೆಲದ ಪ್ರತಿಫಲನಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಜವಾದ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಧ್ರುವೀಕರಣವು ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಸಮತೋಲಿತ ಆಂಟೆನಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಸಮತೋಲಿತ ಏಕಾಕ್ಷ ಕೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಫೀಡ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಮೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಲೂನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕರೆಂಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ, ಏಕಾಕ್ಷ ಕೇಬಲ್ ವಿಕಿರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು, ಆಂಟೆನಾ ಪ್ರತಿರೋಧ, ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿ, ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಇವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ:
- ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋನ
- ಅಂಶದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ
- ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಎತ್ತರ
- ನೆಲದ ವಾಹಕತೆ
- ಹತ್ತಿರದ ರಚನೆಗಳು
- ಫೀಡ್-ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆವರ್ತನ
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ರಿಟರ್ನ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ VSWR ಅನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು.
ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಆಂಟೆನಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಸಂರಚನೆಯು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:
- ಒಂದೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
- ನೇರ ದ್ವಿಧ್ರುವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮತಲ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸರಳ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ನಿರ್ಮಾಣ
- ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
- ವಿಶಾಲ ಅಜಿಮುತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
- ಏಕ-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು
- HF ಸಂವಹನ ಮತ್ತು NVIS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮಿತಿಗಳು
ಆಂಟೆನಾ ಹಲವಾರು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:
- ಫೀಡ್-ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ತುದಿ ಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸಮತಲ ದ್ವಿಧ್ರುವಿಗಿಂತ ಲಾಭವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು.
- ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಡಿಮೆ ತಂತಿಯ ತುದಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ಹತ್ತಿರದ ಲೋಹದ ರಚನೆಗಳು ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಅನುರಣನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಅಸಮರ್ಪಕ ಫೀಡ್-ಲೈನ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಮೋಡ್ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು
ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
- HF ರೇಡಿಯೋ ಸಂವಹನ
- ಶಾರ್ಟ್ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
- ಹವ್ಯಾಸಿ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರಗಳು
- ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂವಹನ
- ನಿಯರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೈವೇವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್
- ರೇಡಿಯೋ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವೀಕ್ಷಣೆ
- ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಂವಹನ ಕೇಂದ್ರಗಳು
- ಆಂಟೆನಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಹತ್ವ
ತಲೆಕೆಳಗಾದ V ಆಂಟೆನಾವು ಆಂಟೆನಾ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರತಿರೋಧ, ಧ್ರುವೀಕರಣ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಂತಿ-ಆಂಟೆನಾ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು, ಹಾರ್ನ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು, ಆಂಟೆನಾ ಅರೇಗಳು, ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು RF ಮಾಪನ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಎಫ್ ಮಿಷನ್RF ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಂವಹನ, ರಾಡಾರ್, ಆಂಟೆನಾ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಘಟಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಆಂಟೆನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿ, ಲಾಭ, ಧ್ರುವೀಕರಣ, ಕಿರಣದ ಅಗಲ, VSWR ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ-ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಂಟೆನಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ:
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜುಲೈ-17-2026

