എന്താണ് ഹെലിക്കൽ ആന്റിന?
ഒരു ഹെലിക് ആന്റിന, ഹെലിക്സ് ആന്റിന എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഒരു ചാലക വയർ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് ഒരു ത്രിമാന ഹെലിക്സിലേക്ക് വളച്ചുകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു വയർ ആന്റിനയാണ്. ഹെലിക്സിന്റെ ഒരു അറ്റം സാധാരണയായി ഫീഡ് ലൈനിന്റെ മധ്യ കണ്ടക്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതേസമയം പുറം കണ്ടക്ടർ ഒരു മെറ്റാലിക് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനുമായോ റിഫ്ലക്ടറുമായോ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഹെലിക്സ് അളവുകളും പ്രവർത്തന തരംഗദൈർഘ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്ത വികിരണ രീതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആന്റിനയുടെ വ്യതിരിക്തമായ ജ്യാമിതി അനുവദിക്കുന്നു.
ഈ മോഡുകളിൽ,അക്ഷീയ മോഡ്RF, മൈക്രോവേവ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഇതിന് ദിശാസൂചന വികിരണം, താരതമ്യേന വിശാലമായ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ധ്രുവീകരണം എന്നിവ നൽകാൻ കഴിയും. ഈ സവിശേഷതകൾ ഹെലിക്കൽ ആന്റിനകളെ ഉപഗ്രഹ ലിങ്കുകൾ, ടെലിമെട്രി, ട്രാക്കിംഗ്, ബഹിരാകാശ ആശയവിനിമയം, റേഡിയോ ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ആന്റിന ഓറിയന്റേഷൻ മാറിയേക്കാവുന്ന മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നു.
ഒരു ഹെലിക്കൽ ആന്റിനയുടെ പ്രവർത്തന ആവൃത്തി ഒരു നിശ്ചിത ബാൻഡിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പകരം, തരംഗദൈർഘ്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭൗതിക അളവുകളാണ് ഇത് പ്രധാനമായും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ VHF, UHF സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി RF, മൈക്രോവേവ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും വേണ്ടി ഹെലിക്കൽ ഘടനകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ചിത്രം 1. ഒരു ദിശാസൂചന ആശയവിനിമയ സംവിധാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെലിക്കൽ ആന്റിനകളുടെ ഉദാഹരണം.
ഒരു ഹെലിക്കൽ ആന്റിനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടന
ഒരു സാധാരണ ഹെലിക്കൽ ആന്റിനയിൽ നാല് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്:
- ഹെലിക്കൽ കണ്ടക്ടർ
- ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ടർ
- RF ഫീഡ് പോയിന്റ്
- മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഘടന
സാധാരണയായി ചെമ്പ് വയർ, ട്യൂബിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചാലക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹെലിക്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഒരു അറ്റം ഒരു കോക്സിയൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ മധ്യ കണ്ടക്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതേസമയം കോക്സിയൽ പുറം കണ്ടക്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനുമായി വൈദ്യുതമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ റേഡിയേഷൻ ദിശ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ആന്റിന ഫീഡിംഗ് ഘടനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രായോഗിക രൂപകൽപ്പനകളിൽ, അതിന്റെ അളവുകൾ ഇംപെഡൻസ്, ഫ്രണ്ട്-ടു-ബാക്ക് പ്രകടനം, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്നിവയെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കും.
ആന്റിനയുടെ വൈദ്യുത സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നിരവധി ജ്യാമിതീയ പാരാമീറ്ററുകളാണ്:
- D — ഹെലിക്സ് വ്യാസം
- സി — ഒരു തിരിവിന്റെ ചുറ്റളവ്
- S — തൊട്ടടുത്തുള്ള വളവുകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം
- N — തിരിവുകളുടെ എണ്ണം
- α — പിച്ച് ആംഗിൾ
- L — ആകെ അക്ഷീയ നീളം
ചുറ്റളവ് ഇതാണ്:
[സി=\പൈ ഡി]
പിച്ച് ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാം:
[\ആൽഫ=\ടാൻ^{-1}\ഇടത്(\frac{S}{\പൈ ഡി}\വലത്)]
ഒരു മാനം മാറ്റുന്നത് ആന്റിനയുടെ ഇംപെഡൻസ്, പോളറൈസേഷൻ, ബീംവിഡ്ത്ത്, ഗെയിൻ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നിവയെ മാറ്റുന്നതിനാൽ ഈ പാരാമീറ്ററുകൾ സ്വതന്ത്രമായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല.
ചിത്രം 2. ഹെലിക്സ് കണ്ടക്ടറും ഗ്രൗണ്ട്-പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ടറും ഉള്ള സാധാരണ ഹെലിക്കൽ ആന്റിന ഘടന.
രണ്ട് പ്രധാന റേഡിയേഷൻ മോഡുകൾ
ഒരു ഹെലിക്കൽ ആന്റിനയുടെ ഏറ്റവും രസകരമായ സവിശേഷതകളിലൊന്ന്, ഒരേ അടിസ്ഥാന ഘടനയ്ക്ക് അതിന്റെ വൈദ്യുത വലുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വികിരണ പാറ്റേണുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ്.
സാധാരണയായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡുകൾ ഇവയാണ്:
- സാധാരണ മോഡ്
- ആക്സിയൽ മോഡ്
ഒരു ഹെലിക്കൽ ആന്റിന തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോഴോ ഈ രണ്ട് മോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
സാധാരണ മോഡ് ഹെലിക്കൽ ആന്റിന
In സാധാരണ മോഡ്, തരംഗദൈർഘ്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഹെലിക്സിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യാസവും അകലവും വൈദ്യുതപരമായി ചെറുതാണ്.
വികിരണം പ്രധാനമായും ഹെലിക്സ് അച്ചുതണ്ടിനൊപ്പം അല്ല, മറിച്ച് ഏകദേശം ലംബമായിട്ടായിരിക്കും നയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു ചെറിയ വൈദ്യുത ദ്വിധ്രുവവും ഒരു ചെറിയ ലൂപ്പും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫീൽഡുകളുടെ സംയോജനമായി വൈദ്യുതകാന്തിക സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാം.
ഹെലിക്സ് ജ്യാമിതി, പിച്ച് ആംഗിൾ, ഫീഡ് ക്രമീകരണം, നിരീക്ഷണ ദിശ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച്, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ധ്രുവീകരണം രേഖീയമോ, ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ വൃത്താകൃതിയോട് ചേർന്നുള്ള ചില രൂപകൽപ്പനകളിലോ ആകാം.
സാധാരണ മോഡ് ഹെലികുകൾ സാധാരണയായി ഒതുക്കമുള്ളവയാണ്, പക്ഷേ അവയുടെ വൈദ്യുതപരമായി ചെറിയ അളവുകൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വികിരണ പ്രതിരോധത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഒരു അച്ചുതണ്ട് മോഡ് രൂപകൽപ്പനയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ വികിരണ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ഇടുങ്ങിയ ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിനും കാരണമാകും.
അതിനാൽ ആന്റിന വലുപ്പം ഒരു പ്രധാന പരിമിതിയായിരിക്കുമ്പോഴും വളരെ ഉയർന്ന ഗെയിൻ ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോഴും അവ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
ചിത്രം 3. ഒരു സാധാരണ മോഡ് ഹെലിക്കൽ ആന്റിനയുടെ ചിത്രീകരണ വികിരണ പാറ്റേൺ.
ആക്സിയൽ-മോഡ് ഹെലിക്കൽ ആന്റിന
ദിഅക്ഷീയ മോഡ്ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ഹെലിക്കൽ ആന്റിനകളുമായി സാധാരണയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷനാണ് ചിലപ്പോൾ എൻഡ്-ഫയർ മോഡ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഈ മോഡിൽ, വൈദ്യുതകാന്തിക ഊർജ്ജം പ്രധാനമായും ഹെലിക്സിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് ഒരു ദിശാസൂചന ബീം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.
ഒരു സാധാരണ അക്ഷീയ-മോഡ് രൂപകൽപ്പനയിൽ ഒരു തരംഗദൈർഘ്യത്തിന് ഏകദേശം സമാനമായ ഒരു ഹെലിക്സ് ചുറ്റളവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു:
[സി \ഏകദേശം \ലാംഡ]
ടേൺ സ്പേസിംഗ് പലപ്പോഴും ഏകദേശം:
[S \approx 0.2\lambda \text{ മുതൽ } 0.3\lambda വരെ]
ഏകദേശം നാലിലൊന്ന് തരംഗദൈർഘ്യം ഒരു സാധാരണ ആരംഭ പോയിന്റാണ്.
പല പരമ്പരാഗത അക്ഷീയ-മോഡ് ഡിസൈനുകൾക്കും, 12°–14° ചുറ്റളവിലുള്ള പിച്ച് കോണുകൾ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉചിതമായ ജ്യാമിതീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, തുടർച്ചയായ തിരിവുകൾ വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഫീൽഡുകൾ ഹെലിക്സ് അച്ചുതണ്ടിൽ ഘടനാപരമായി സംയോജിക്കുന്നു. ഇത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതോ വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതോ ആയ ധ്രുവീകരണത്തോടൊപ്പം ഒരു ദിശാസൂചന ബീം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
തിരിവുകളുടെ എണ്ണം ആന്റിന പ്രകടനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. തിരിവുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാന ബീം ചുരുക്കുന്നതിനൊപ്പം ദിശാബോധവും നേട്ടവും വർദ്ധിപ്പിക്കും, എന്നിരുന്നാലും പ്രായോഗിക രൂപകൽപ്പനകൾ മെക്കാനിക്കൽ നീളം, കണ്ടക്ടർ നഷ്ടം, ഇംപെഡൻസ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചിത്രം 4. ദിശാസൂചനയുള്ള പ്രധാന ബീം ഉള്ള ചിത്രീകരണ ആക്സിയൽ-മോഡ് ഹെലിക്കൽ ആന്റിന വികിരണ പാറ്റേൺ.
വലതു കൈയും ഇടതു കൈയും തമ്മിലുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ധ്രുവീകരണം
ഒരു അച്ചുതണ്ട്-മോഡ് ഹെലിക്കൽ ആന്റിനയുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളിലൊന്ന് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അതിന്റെ സ്വാഭാവിക കഴിവാണ്.
വളയുന്ന ദിശയെയും വികിരണ ദിശയെയും ആശ്രയിച്ച്, ഒരു ഹെലിക്സ് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ കഴിയും:
- RHCP — വലത് കൈ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ധ്രുവീകരണം
- LHCP — ഇടത് കൈ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ധ്രുവീകരണം
ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആന്റിനകളും സ്വീകരിക്കുന്ന ആന്റിനകളും തമ്മിലുള്ള ആപേക്ഷിക ഓറിയന്റേഷൻ സ്ഥിരമായി തുടരാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ധ്രുവീകരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ, വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ, മൊബൈൽ ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ തുടർച്ചയായി മാറിയേക്കാം. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ട ആന്റിനയ്ക്ക് ഈ കോണീയ വ്യതിയാനത്തിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയ ലിങ്കിന്റെ സംവേദനക്ഷമത കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.
പോളറൈസേഷൻ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ ഇപ്പോഴും പ്രധാനമാണ്. ഒരു RHCP ആന്റിന ഒരു RHCP ആന്റിനയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഉത്തമമാണ്, അതേസമയം ഒരു LHCP ആന്റിന സാധാരണയായി ഒരു LHCP ആന്റിനയുമായി ജോടിയാക്കണം. എതിർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പോളറൈസേഷനുകൾ ഗണ്യമായ പോളറൈസേഷൻ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും.
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിലയിരുത്തലിനായി,അക്ഷീയ അനുപാതംവൃത്താകൃതിയിലുള്ള-ധ്രുവീകരണ ഗുണത്തെ വിവരിക്കാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു ആദർശ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ധ്രുവീകരണ തരംഗത്തിന് 0 dB എന്ന അക്ഷീയ അനുപാതമുണ്ട്, അതേസമയം പ്രായോഗിക വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ധ്രുവീകരണ ആന്റിനകളെ ആവശ്യമുള്ള ആവൃത്തിയിലും കോണീയ ശ്രേണിയിലും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട അക്ഷീയ അനുപാത ആവശ്യകതയ്ക്കെതിരെ പലപ്പോഴും വിലയിരുത്തുന്നു.
ഹെലിക്കൽ ആന്റിന പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
ഒരു ഹെലിക്കൽ ആന്റിനയുടെ സ്വഭാവം അതിന്റെ ജ്യാമിതിയുമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസൈൻ പാരാമീറ്ററുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
ഹെലിക്സ് ചുറ്റളവ്
ആന്റിന സാധാരണ മോഡിലാണോ അതോ അക്ഷീയ മോഡിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ചുറ്റളവും തരംഗദൈർഘ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
ടേൺ സ്പെയ്സിംഗ്
തൊട്ടടുത്തുള്ള തിരിവുകളിലെ വൈദ്യുതധാരകൾ തമ്മിലുള്ള ഘട്ടം ബന്ധത്തെ അകലം ബാധിക്കുന്നു, അതിനാൽ ബീം ദിശ, ഇംപെഡൻസ്, ധ്രുവീകരണം എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
പിച്ച് ആംഗിൾ
പിച്ച് ആംഗിൾ ഹെലിക്സ് അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ എത്ര വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. സ്ഥിരതയുള്ള അക്ഷീയ-മോഡ് സ്വഭാവം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന പാരാമീറ്ററാണിത്.
തിരിവുകളുടെ എണ്ണം
കൂടുതൽ തിരിവുകൾ സാധാരണയായി ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്പർച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഉയർന്ന ഡയറക്ടിവിറ്റി നൽകുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ അവ ആന്റിന നീളവും മെക്കാനിക്കൽ സങ്കീർണ്ണതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ
റിഫ്ലക്ടറിന്റെ വലിപ്പവും ആകൃതിയും ഫോർവേഡ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ, ഇംപെഡൻസ്, ബാക്ക്വേഡ് റേഡിയേഷൻ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
ഫീഡ്, ഇംപെഡൻസ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ
ശരിയായ ഹെലിക്സ് അളവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മോശം ഇംപെഡൻസ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ പ്രതിഫലിച്ച പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആന്റിന പ്രകടനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ പ്രായോഗിക ഡിസൈനുകൾക്ക് റേഡിയേഷൻ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾക്കൊപ്പം റിട്ടേൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ VSWR വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണും നേട്ടവും
അച്ചുതണ്ട് മോഡിൽ, ഒരു ഹെലിക്കൽ ആന്റിന ഹെലിക്സ് അച്ചുതണ്ടിൽ ഏകദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പ്രധാന ബീം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
വൈദ്യുത നീളവും തിരിവുകളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, പ്രധാന ബീം സാധാരണയായി ഇടുങ്ങിയതായിത്തീരുകയും ആന്റിന ഡയറക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നീളമുള്ളതോ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാത്തതോ ആയ ഘടനകളിൽ സൈഡ് ലോബുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.
അതിനാൽ ആന്റിനയെ നേട്ടം മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി വിലയിരുത്തരുത്. എഞ്ചിനീയർമാർ സാധാരണയായി നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കുന്നു:
- നേട്ടം
- നേടിയ നേട്ടം
- പകുതി പവർ ബീംവിഡ്ത്ത്
- അച്ചുതണ്ട് അനുപാതം
- VSWR അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ നഷ്ടം
- മുന്നിലും പിന്നിലും അനുപാതം
- സൈഡ്-ലോബ് ലെവൽ
- ധ്രുവീകരണ പരിശുദ്ധി
- റേഡിയേഷൻ കാര്യക്ഷമത
ഒരൊറ്റ നേട്ട മൂല്യത്തേക്കാൾ ആന്റിന പ്രകടനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ചിത്രം ഈ പാരാമീറ്ററുകളുടെ സംയോജനം നൽകുന്നു.
ഹെലിക്കൽ ആന്റിനകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ
ഹെലിക്കൽ ആന്റിനകൾ നിരവധി ഉപയോഗപ്രദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗുണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:
- താരതമ്യേന ലളിതമായ മെക്കാനിക്കൽ നിർമ്മാണം
- അച്ചുതണ്ട് മോഡിൽ സ്വാഭാവിക വൃത്താകൃതിയിലുള്ള-ധ്രുവീകരണ ശേഷി
- ഉപയോഗപ്രദമായ പ്രവർത്തന ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്
- നല്ല ദിശാ പ്രകടനം
- വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണികൾക്കായി സ്കെയിലബിൾ ജ്യാമിതി
- ഫ്ലെക്സിബിൾ RHCP അല്ലെങ്കിൽ LHCP നടപ്പിലാക്കൽ
- വ്യക്തിഗത ആന്റിനകൾക്കോ ആന്റിന അറേകൾക്കോ അനുയോജ്യം
ഡിസൈൻ പരിമിതികൾ
പരിഗണിക്കേണ്ട നിരവധി ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്:
- ആക്സിയൽ-മോഡ് ഡിസൈനുകൾക്ക് ഗണ്യമായ ഭൗതിക ദൈർഘ്യം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം
- ഉയർന്ന ഗെയിൻ ലഭിക്കാൻ സാധാരണയായി കൂടുതൽ തിരിവുകൾ ആവശ്യമാണ്, അതിനാൽ നീളമുള്ള ആന്റിന ആവശ്യമാണ്.
- പ്രകടനം ജ്യാമിതീയ കൃത്യതയെ ശക്തമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
- ഭൂതല അളവുകൾ വികിരണ സ്വഭാവസവിശേഷതകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
- ഫീഡ് മാച്ചിംഗ് ശരിയായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കണം.
- ഉയർന്ന ടേൺ എണ്ണങ്ങളിൽ മെക്കാനിക്കൽ പിന്തുണ കൂടുതൽ പ്രധാനമാകുന്നു.
- വിപരീത വൃത്താകൃതിയിലുള്ള-ധ്രുവീകരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉയർന്ന ധ്രുവീകരണ പൊരുത്തക്കേട് നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും.
സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ
ഹെലിക്കൽ ആന്റിനകൾ വിവിധ തരം RF സിസ്റ്റങ്ങളിൽ കാണാം, അവയിൽ ചിലത് ഇതാ:
- ഉപഗ്രഹ ആശയവിനിമയം
- ബഹിരാകാശ പേടക ടെലിമെട്രിയും ട്രാക്കിംഗും
- ഗ്രൗണ്ട്-സ്റ്റേഷൻ ആശയവിനിമയം
- റേഡിയോ ജ്യോതിശാസ്ത്രം
- വ്യോമ, ബഹിരാകാശ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ
- ആർഎഫ് ടെലിമെട്രി
- ദിശാസൂചന VHF, UHF ലിങ്കുകൾ
- റിമോട്ട് സെൻസിംഗ്
- ആന്റിന അളക്കലും ഗവേഷണവും
- വൃത്താകൃതിയിലുള്ള-ധ്രുവീകരണ പരീക്ഷണങ്ങൾ
- ആശയവിനിമയ സംവിധാന പരിശോധന
ആർഎഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഹെലിക്കൽ ആന്റിനകൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്
ആന്റിന ജ്യാമിതി വൈദ്യുതകാന്തിക സ്വഭാവത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഹെലിക്കൽ ആന്റിന.
ചുറ്റളവ്, അകലം, പിച്ച് ആംഗിൾ, തിരിവുകളുടെ എണ്ണം തുടങ്ങിയ പാരാമീറ്ററുകൾ മാറ്റുന്നതിലൂടെ, എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഒരു കോംപാക്റ്റ് ബ്രോഡ്സൈഡ് റേഡിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ദിശാസൂചന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പോളറൈസ്ഡ് ആന്റിനയിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയും.
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ധ്രുവീകരണ ഹോൺ ആന്റിനകൾ, ആന്റിന അറേകൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ആന്റിനകൾ, ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മെഷർമെന്റ് ആന്റിനകൾ, മൈക്രോവേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ നൂതന ആന്റിന സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ജ്യാമിതിയും വൈദ്യുത പ്രകടനവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധവും പ്രധാനമാണ്.
RF പരിശോധന, ആശയവിനിമയം, റഡാർ, ആന്റിന അളക്കൽ, സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി RF MISO ആന്റിനകളും മൈക്രോവേവ് ഘടകങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഹെലിക്കൽ ആന്റിന പോലുള്ള അടിസ്ഥാന ആന്റിന ഘടനകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണി, നേട്ടം, ധ്രുവീകരണം, അച്ചുതണ്ട് അനുപാതം, ബീംവിഡ്ത്ത്, VSWR, റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകളെ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് നന്നായി വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
ആന്റിനകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ദയവായി സന്ദർശിക്കുക:
പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-07-2026

