ಮುಖ್ಯ

ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾ: ವಿಧಗಳು, ಕೆಲಸದ ತತ್ವ, ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳು

ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತು ರಚನೆಗೆ RF ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲೂಪ್ ವೃತ್ತಾಕಾರ, ಚೌಕ, ಆಯತಾಕಾರದ, ತ್ರಿಕೋನ, ದೀರ್ಘವೃತ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ಆಂಟೆನಾಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್-ಪ್ರವಾಹ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್ ಸರಿಸುಮಾರು ಕಾಂತೀಯ ದ್ವಿಧ್ರುವಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗದ ಕಾಂತೀಯ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆ, ದಿಕ್ಕು-ಶೋಧನೆ, ಸಮೀಪದ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂವೇದನೆ, RFID ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಒಂದೇ ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆವರ್ತನವು ತರಂಗಾಂತರ, ತಿರುವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಾಹಕ ಆಯಾಮಗಳು, ಲೋಡಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು, ಫೀಡ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೂಪ್ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ UHF ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಲೂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಮೂಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತತ್ವ

ವಾಹಕ ಲೂಪ್ ಸುತ್ತಲೂ RF ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಯುವಾಗ, ಅದು ಲೂಪ್‌ನ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಲೂಪ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅದರ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಕೇತದ ಬಲವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ:

ಲೂಪ್ ಪ್ರದೇಶ
ತಿರುವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆವರ್ತನ
ಒಳಬರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ವಾಹಕದ ಪ್ರತಿರೋಧ
ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್
ರಕ್ಷಾಕವಚ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಲೋಹದ ರಚನೆಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್‌ಗೆ, ವಾಹಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಂತವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಏಕರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸುತ್ತಳತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಈ ಅಂದಾಜು ಕಡಿಮೆ ನಿಖರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಲೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹ ವಿತರಣೆಯು ರಚನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾಂತೀಯ ಲೂಪ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಕಿರಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದಾಜು:

ಸಿ≤0.1ಎಲ್

ಇಲ್ಲಿ C ಎಂಬುದು ಲೂಪ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು λ ಎಂಬುದು ತರಂಗಾಂತರ.

ಅದರ ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾತ್ರದ ಕಾರಣ, ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಹಕದ ನಷ್ಟವು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು, ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಾಗ ವಿಕಿರಣ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್‌ಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅನುರಣನಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವು ಉಪಯುಕ್ತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಶವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಿರಿದಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳಪೆ ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣ ದಕ್ಷತೆಗಿಂತ ಸಾಂದ್ರ ಗಾತ್ರ, ಕಾಂತೀಯ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ದಿಕ್ಕಿನ ಶೂನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕಿರಿದಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಒಂದು ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ:

ಸಿ≈λ

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಲೂಪ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಹಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದರ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಂತ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅನುರಣನ ಲೂಪ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಸರಣ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಂಟೆನಾಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿಯು ಸುತ್ತಳತೆ, ಆಕಾರ, ಫೀಡ್ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಚೌಕಾಕಾರದ ಪೂರ್ಣ-ತರಂಗ ಕುಣಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಚೌಕಾಕಾರದ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕುಣಿಕೆಯು ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೂ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಚೌಕಾಕಾರದ ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾ ಸಂರಚನೆಗಳು

ಚಿತ್ರ 1. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಚೌಕಾಕಾರದ ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾ ಸಂರಚನೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿ

ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್‌ನ ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿಯು ಆದರ್ಶ ಕಾಂತೀಯ ದ್ವಿಧ್ರುವಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಲೂಪ್ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಕಿರಣವು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಲೂಪ್ ಸಮತಲದೊಳಗೆ ಇರುವ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ಆದರ್ಶೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯು ಲೂಪ್ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಟೋರಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಸಮತಲ-ಸಮತಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಿಗರ್-ಎಂಟು ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಲೂಪ್ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಳವಾದ ಶೂನ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಶೂನ್ಯಗಳು ದಿಕ್ಕು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆಪರೇಟರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಲದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರಿಂಗ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ದಿಕ್ಕು, ಶೂನ್ಯ ಆಳ ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಕರಣವು ಲೂಪ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಫೀಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಎತ್ತರ, ವಾಹಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಫೀಡ್ ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸಬಾರದು.

ವಿಭಿನ್ನ ಎತ್ತರದ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾ ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿಗಳು

ಚಿತ್ರ 2. ವಿಭಿನ್ನ ಎತ್ತರದ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿಗಳು.

ಫೀಡಿಂಗ್, ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್

ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಅನುರಣನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್, ಗಾಮಾ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಆಂಪ್ಲಿಫಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ರಿಸೀವರ್ ಅಥವಾ 50-ಓಮ್ ಆರ್‌ಎಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ, ವಾಹಕ ನಷ್ಟ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್-ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಲನೆಯ ಕರೆಂಟ್ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ದೊಡ್ಡ ಅನುರಣನ ಕುಣಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಫೀಡ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ರೂಪಾಂತರದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫೀಡ್ ಕೇಬಲ್ ವಿಕಿರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮತೋಲಿತ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಲೂನ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಲೂಪ್ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ತಿರುವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ, ಚೌಕ ಮತ್ತು ಆಯತಾಕಾರದ ಲೂಪ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಲು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ.

ಬಹು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ವಾಹಕ ನಷ್ಟ, ವಿತರಿಸಿದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಅನುರಣನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿರುವುಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಫೆರೈಟ್ ರಾಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ MF ಮತ್ತು AM ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಂಟೆನಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುವು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮೂಲಕ ಕಾಂತೀಯ ಹರಿವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರಚನೆಯು ಉಪಯುಕ್ತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ, ಮುದ್ರಿತ ಲೂಪ್‌ಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಲೂಪ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ RFID, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಸಂವಹನ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು RF ಮಾಪನ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ:

  • ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನೆ
  • ಬಹು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಸ್ವರೂಪಗಳು
  • ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಂತೀಯ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂವೇದನೆ
  • ಸಣ್ಣ-ಲೂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ದಿಕ್ಕಿನ ಶೂನ್ಯಗಳು
  • ದಿಕ್ಕು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
  • ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭ ಏಕೀಕರಣ
  • LF, HF, VHF, UHF ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್

ವಿನ್ಯಾಸ ಮಿತಿಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಮಿತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ:

  • ವಿದ್ಯುತ್ ಸಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರತಿರೋಧ
  • ವಾಹಕದ ನಷ್ಟವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಸರಣ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ.
  • ಹೈ-ಕ್ಯೂ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಲೂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್
  • ಹತ್ತಿರದ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ.
  • ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪರಿಚಲನೆಯ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್
  • ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ
  • ಫೀಡ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾದರಿ ವಿರೂಪಗಳು

ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು

ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

  • AM, MF, HF ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್‌ವೇವ್ ರಿಸೀವರ್‌ಗಳು
  • ರೇಡಿಯೋ ನಿರ್ದೇಶನ ಶೋಧಕ ಉಪಕರಣಗಳು
  • RFID ಮತ್ತು ನಿಯರ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
  • EMI ಮತ್ತು EMC ಕಾಂತೀಯ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಪನಗಳು
  • ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ-ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
  • ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
  • ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ-ಆರೋಹಿತವಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳು
  • ಮುದ್ರಿತ RF ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳು
  • ಆಂಟೆನಾ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಅಳತೆ

EMI ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ-ಶಕ್ತಿ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ, RF ಪರಿಸರದ ಕಾಂತೀಯ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಟಕವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ದಿಕ್ಕಿನ ಶೂನ್ಯಗಳು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾತ ಸಂಕೇತದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಹತ್ವ

ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾತ್ರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿತರಣೆ, ಕಾಂತೀಯ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಆಂಟೆನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೋಲುವ ಲೂಪ್, ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಕಾಂತೀಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಂಟೆನಾ, ನ್ಯಾರೋಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನುರಣನ ಸಂವೇದಕ, ಪೂರ್ಣ-ತರಂಗ ಹರಡುವ ಆಂಟೆನಾ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೋಡಣೆ ಅಂಶವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಹುದು.

RF ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಂವಹನ, ರಾಡಾರ್, ಆಂಟೆನಾ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ RF MISO ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಘಟಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಲೂಪ್ ಆಂಟೆನಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಂಟೆನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಾಗ ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿ, ಲಾಭ, ಧ್ರುವೀಕರಣ, ಪ್ರತಿರೋಧ, ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್, ವಿಕಿರಣ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಂಟೆನಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ:

 

ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜುಲೈ-31-2026

ಉತ್ಪನ್ನ ಡೇಟಾಶೀಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ