പ്രധാനം

ലൂപ്പ് ആന്റിന: തരങ്ങൾ, പ്രവർത്തന തത്വം, റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ

ഒരു ലൂപ്പ് ആന്റിന എന്താണ്?

ഒരു ലൂപ്പ് ആന്റിന രൂപപ്പെടുന്നത് ഒന്നോ അതിലധികമോ ചാലക ഘടകങ്ങളെ ഒരു അടഞ്ഞ പാതയിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ച് ഒരു RF സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ച് ഘടനയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിലൂടെയാണ്. ലൂപ്പ് വൃത്താകൃതിയിലോ, ചതുരത്തിലോ, ദീർഘചതുരാകൃതിയിലോ, ത്രികോണാകൃതിയിലോ, ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലോ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി മറ്റൊരു ആകൃതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കാം.

ഒരു പരമ്പരാഗത ദ്വിധ്രുവ ആന്റിനയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പ്രധാനമായും ഒരു വൈദ്യുത-പ്രവാഹ മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യുത ചെറിയ ലൂപ്പ് ഏകദേശം ഒരു കാന്തിക ദ്വിധ്രുവം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗത്തിന്റെ കാന്തിക-ക്ഷേത്ര ഘടകവുമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് ലൂപ്പ് ആന്റിനകളെ സ്വീകരിക്കൽ, ദിശ കണ്ടെത്തൽ, നിയർ-ഫീൽഡ് സെൻസിംഗ്, RFID, വൈദ്യുതകാന്തിക അളക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നു.

ലൂപ്പ് ആന്റിനകൾ ഒരൊറ്റ ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അവയുടെ പ്രവർത്തന ഫ്രീക്വൻസി തരംഗദൈർഘ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൂപ്പ് ചുറ്റളവ്, തിരിവുകളുടെ എണ്ണം, കണ്ടക്ടർ അളവുകൾ, ലോഡിംഗ് ഘടകങ്ങൾ, ഫീഡ് ഘടന, ചുറ്റുമുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പരിസ്ഥിതി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ലോ-ഫ്രീക്വൻസി റിസീവിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ മുതൽ UHF, മൈക്രോവേവ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വരെ ലൂപ്പ് ഡിസൈനുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

അടിസ്ഥാന ഘടനയും പ്രവർത്തന തത്വവും

ഒരു ചാലക ലൂപ്പിന് ചുറ്റും ഒരു RF വൈദ്യുതധാര പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ, അത് ലൂപ്പിന്റെ തലത്തിന് ഏകദേശം ലംബമായി ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്വീകരിക്കൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ, ലൂപ്പിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രം അതിന്റെ ടെർമിനലുകളിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ലഭിച്ച സിഗ്നലിന്റെ ശക്തി നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:

ലൂപ്പ് ഏരിയ
തിരിവുകളുടെ എണ്ണം
പ്രവർത്തന ആവൃത്തി
വരുന്ന ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓറിയന്റേഷൻ
കണ്ടക്ടർ പ്രതിരോധം
ട്യൂണിംഗും മാച്ചിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്കും
ഷീൽഡിംഗും സമീപത്തുള്ള ലോഹ ഘടനകളും

വൈദ്യുതപരമായി ചെറിയ ഒരു ലൂപ്പിന്, ചാലകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ വ്യാപ്തിയും ഘട്ടവും ഏകദേശം ഏകതാനമായി കണക്കാക്കാം. ചുറ്റളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഏകദേശ കൃത്യത കുറയുന്നു. ഒരു അനുരണനമുള്ള വലിയ ലൂപ്പിൽ, ഘടനയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വൈദ്യുത വിതരണം ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടുകയും ഒരു ചെറിയ കാന്തിക ലൂപ്പിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ വികിരണ സവിശേഷതകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചെറിയ ലൂപ്പ് ആന്റിനകൾ

ഒരു ചെറിയ ലൂപ്പ് ആന്റിനയുടെ ചുറ്റളവ് പ്രവർത്തന തരംഗദൈർഘ്യത്തേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏകദേശ കണക്ക്:

സി≤0.1എൽ

ഇവിടെ C എന്നത് ലൂപ്പിന്റെ ചുറ്റളവും λ എന്നത് തരംഗദൈർഘ്യവുമാണ്.

ചെറിയ വൈദ്യുത വലിപ്പം കാരണം, ഒരു ചെറിയ ലൂപ്പിന് പൊതുവെ കുറഞ്ഞ റേഡിയേഷൻ പ്രതിരോധം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. അതിനാൽ കണ്ടക്ടർ നഷ്ടം അതിന്റെ മൊത്തം ഇൻപുട്ട് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇത് പ്രക്ഷേപണത്തിനായി ആന്റിന ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നു.

ചെറിയ ലൂപ്പുകളും ഉയർന്ന ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ്, പലപ്പോഴും ട്യൂണിംഗ് കപ്പാസിറ്ററോ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നെറ്റ്‌വർക്കോ ആവശ്യമാണ്. റെസൊണൻസിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ റിസീവിംഗ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി നൽകാൻ കഴിയും, എന്നാൽ അവയുടെ ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകം താരതമ്യേന ഇടുങ്ങിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്തിന് കാരണമായേക്കാം.

ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ചെറിയ ലൂപ്പുകളെ മോശം ആന്റിനകളാക്കുന്നില്ല. പകരം, ഉയർന്ന റേഡിയേഷൻ കാര്യക്ഷമതയേക്കാൾ ഒതുക്കമുള്ള വലുപ്പം, കാന്തിക-ഫീൽഡ് പ്രതികരണം, ദിശാസൂചന ശൂന്യത അല്ലെങ്കിൽ നാരോബാൻഡ് സെലക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അവ അവയെ പ്രത്യേകിച്ച് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

വലിയ ലൂപ്പ് ആന്റിനകൾ

ഒരു വലിയ ലൂപ്പിനെ, ചിലപ്പോൾ റെസൊണന്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അതിന്റെ ചുറ്റളവ് ഇനി വൈദ്യുതപരമായി ചെറുതല്ല. ഒരു സാധാരണ രൂപകൽപ്പനയിൽ ഒരു തരംഗദൈർഘ്യത്തിനടുത്തുള്ള ചുറ്റളവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു:

സി≈λ

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ലൂപ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള വൈദ്യുതധാര ഏകതാനമല്ല. കണ്ടക്ടറിലൂടെ അതിന്റെ വ്യാപ്തിയും ഘട്ടവും മാറുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഫീൽഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു.

വൈദ്യുതപരമായി ചെറിയ ലൂപ്പുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, റെസൊണന്റ് ലൂപ്പുകൾ സാധാരണയായി ഉയർന്ന റേഡിയേഷൻ പ്രതിരോധവും മെച്ചപ്പെട്ട ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് കാര്യക്ഷമതയും നൽകുന്നു. അവയുടെ ഇം‌പെഡൻസ്, പോളറൈസേഷൻ, റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്നിവ ചുറ്റളവ്, ആകൃതി, ഫീഡ് സ്ഥാനം, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പരിസ്ഥിതി എന്നിവയെ ശക്തമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രായോഗിക ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവിംഗ് ആന്റിനകളായി അവ ഉപയോഗിക്കാം.

വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതും ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതുമായ പൂർണ്ണ-തരംഗ ലൂപ്പുകൾ സാധാരണ കോൺഫിഗറേഷനുകളാണ്. ഒരു ചതുര ലൂപ്പ് നിർമ്മിക്കാനും ഘടിപ്പിക്കാനും എളുപ്പമാണ്, അതേസമയം ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ലൂപ്പ് സുഗമവും സമമിതിയുമായ ജ്യാമിതി നൽകുന്നു. രണ്ടിനും സമാനമായ വൈദ്യുത ചുറ്റളവ് ഉള്ളപ്പോൾ, അവയുടെ പൊതുവായ പ്രകടനം താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, എന്നിരുന്നാലും കൃത്യമായ ഇം‌പെഡൻസും പാറ്റേൺ സവിശേഷതകളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതും ചതുരവുമായ ലൂപ്പ് ആന്റിന കോൺഫിഗറേഷനുകൾ

ചിത്രം 1. വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതും ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതുമായ ലൂപ്പ് ആന്റിന കോൺഫിഗറേഷനുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ.

റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ

വൈദ്യുതപരമായി ചെറിയ ഒരു ലൂപ്പിന്റെ വികിരണ രീതി ഒരു ആദർശ കാന്തിക ദ്വിധ്രുവത്തിന്റേതിന് സമാനമാണ്. ലൂപ്പ് തലത്തിന് ലംബമായി അച്ചുതണ്ടിൽ വികിരണം വളരെ കുറവാണ്, ലൂപ്പ് തലത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദിശകളിൽ ഏറ്റവും ശക്തവുമാണ്.

മൂന്ന് മാനങ്ങളിൽ, ആദർശവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പാറ്റേൺ ലൂപ്പ് അച്ചുതണ്ടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ടോറസിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. ഒരു ചെറിയ ലൂപ്പ് ലംബമായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ തിരശ്ചീന-തല പ്രതികരണത്തിന് സാധാരണയായി ഒരു ഫിഗർ-എട്ട് ആകൃതി ഉണ്ടാകും, ലൂപ്പ് തലത്തിലേക്ക് രണ്ട് ആഴത്തിലുള്ള നൾസ് സാധാരണമായിരിക്കും.

ദിശ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇടപെടൽ അടിച്ചമർത്തലിനും ഈ നൾസ് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ലഭിച്ച സിഗ്നൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂല്യത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ ആന്റിന തിരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു ഓപ്പറേറ്റർക്ക് സിഗ്നൽ ഉറവിടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അകലെയുള്ള ബെയറിംഗ് ലൈൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും.

പരമാവധി പ്രതികരണത്തിന്റെ ദിശ, നൾ ഡെപ്ത്, പോളറൈസേഷൻ എന്നിവ ലൂപ്പ് ഓറിയന്റേഷൻ, ഫീഡ് ക്രമീകരണം, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉയരം, കണ്ടക്ടർ ജ്യാമിതി, സമീപ ഘടനകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഫീഡ് പോയിന്റിന്റെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് മാത്രം പോളറൈസേഷൻ വിവരിക്കരുത്.

വ്യത്യസ്ത എലവേഷൻ കോണുകളിൽ ലൂപ്പ് ആന്റിന വികിരണ പാറ്റേണുകൾ

ചിത്രം 2. വ്യത്യസ്ത എലവേഷൻ കോണുകളിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ആന്റിനയുടെ ചിത്രീകരണ വികിരണ പാറ്റേണുകൾ.

ഫീഡിംഗ്, ട്യൂണിംഗ്, ഇം‌പെഡൻസ് മാച്ചിംഗ്

ഒരു ലൂപ്പ് ആന്റിനയുടെ ഇൻപുട്ട് ഇം‌പെഡൻസ് അതിന്റെ വൈദ്യുത വലുപ്പത്തെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു ചെറിയ ലൂപ്പ് സാധാരണയായി ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കുറഞ്ഞ റേഡിയേഷൻ പ്രതിരോധവും കാണിക്കുന്നു. ആവശ്യമായ ആവൃത്തിയിൽ ഒരു റെസൊണന്റ് സർക്യൂട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റർ ബന്ധിപ്പിച്ചേക്കാം. ട്രാൻസ്ഫോർമർ കപ്ലിംഗ്, ഗാമാ മാച്ചിംഗ്, കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടുകൾ എന്നിവ ആന്റിനയെ ഒരു റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ 50-ഓം RF സിസ്റ്റവുമായി ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം.

ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക്, കണ്ടക്ടർ നഷ്ടം, കപ്പാസിറ്റർ നഷ്ടം, കറന്റ്-ഹാൻഡ്‌ലിംഗ് കഴിവ് എന്നിവ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് പവർ മിതമായി തോന്നുമ്പോൾ പോലും ട്യൂൺ ചെയ്ത ലൂപ്പിൽ ഉയർന്ന രക്തചംക്രമണ കറന്റ് ഉണ്ടാകാം.

വലിയ റെസൊണന്റ് ലൂപ്പുകൾക്ക് ഉയർന്ന റേഡിയേഷൻ പ്രതിരോധം ഉണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ഉചിതമായ ഫീഡ് പ്ലേസ്മെന്റും ഇം‌പെഡൻസ് പരിവർത്തനവും ആവശ്യമാണ്. ഫീഡ് കേബിൾ റേഡിയേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് തടയാൻ സന്തുലിത ഫീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലൺ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ലൂപ്പിന്റെ ആകൃതിയും തിരിവുകളുടെ എണ്ണവും

ഒരു ലൂപ്പ് ആന്റിന പൂർണ്ണമായും വൃത്താകൃതിയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതും ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതും ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ളതുമായ ലൂപ്പുകളാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായത്, കാരണം അവ കണക്കാക്കാനും നിർമ്മിക്കാനും താരതമ്യേന എളുപ്പമാണ്.

ഒന്നിലധികം തിരിവുകൾ ചേർക്കുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് റിസീവിംഗ് വോൾട്ടേജും ഇൻഡക്റ്റൻസും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് കണ്ടക്ടർ നഷ്ടം, വിതരണം ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റൻസ്, സെൽഫ്-റെസൊണൻസ് ഇഫക്റ്റുകൾ എന്നിവയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ തിരിവുകൾ യാന്ത്രികമായി മികച്ച ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്രകടനം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.

ഫെറൈറ്റ് ദണ്ഡുകളോ മാഗ്നറ്റിക് കോറുകളോ പലപ്പോഴും കോംപാക്റ്റ് MF, AM റിസീവിംഗ് ആന്റിനകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാന്തിക വസ്തുക്കൾ വൈൻഡിംഗിലൂടെ കാന്തിക പ്രവാഹത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, ഇത് ഭൗതികമായി ചെറിയ ഘടനയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ റിസീവിംഗ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി നൽകാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസികളിൽ, RFID, വയർലെസ് സെൻസിംഗ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെർമിനലുകൾ, RF മെഷർമെന്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിൽ നേരിട്ട് പ്രിന്റഡ് ലൂപ്പുകൾ, മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ലൂപ്പുകൾ, സംയോജിത ലൂപ്പ് ഘടനകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും.

ലൂപ്പ് ആന്റിനകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

ലൂപ്പ് ആന്റിനകൾ നിരവധി പ്രായോഗിക നേട്ടങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

  • ഒതുക്കമുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഘടന
  • ഒന്നിലധികം സാധ്യമായ ആകൃതികളും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫോർമാറ്റുകളും
  • ഉപയോഗപ്രദമായ കാന്തിക-ക്ഷേത്ര സംവേദനക്ഷമത
  • ചെറിയ ലൂപ്പ് ഡിസൈനുകളിൽ ആഴത്തിലുള്ള ദിശാസൂചന ശൂന്യതകൾ
  • ദിശ കണ്ടെത്തലിനും ഇടപെടൽ നിരസിക്കലിനും അനുയോജ്യം
  • ട്യൂണിംഗ്, ആക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടുകൾ എന്നിവയുമായുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള സംയോജനം
  • എൽഎഫ്, എച്ച്എഫ്, വിഎച്ച്എഫ്, യുഎച്ച്എഫ്, മൈക്രോവേവ് ഡിസൈനുകൾക്കായി സ്കെയിലബിൾ

ഡിസൈൻ പരിമിതികൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • വൈദ്യുതപരമായി ചെറിയ ഡിസൈനുകളിൽ കുറഞ്ഞ വികിരണ പ്രതിരോധം
  • കണ്ടക്ടർ നഷ്ടം ഗണ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രക്ഷേപണ കാര്യക്ഷമത കുറയുന്നു.
  • ഉയർന്ന-ക്യു ട്യൂൺ ചെയ്ത ലൂപ്പുകളിൽ ഇടുങ്ങിയ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത്
  • അടുത്തുള്ള ലോഹ വസ്തുക്കളോടുള്ള സംവേദനക്ഷമത.
  • ഉയർന്ന രക്തചംക്രമണ വൈദ്യുതധാരയും വോൾട്ടേജും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത
  • ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ ഇം‌പെഡൻസ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യകത
  • ഫീഡ് കേബിളുകളും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഘടനകളും മൂലമുണ്ടാകുന്ന പാറ്റേൺ വികലത

സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ

ലൂപ്പ് ആന്റിനകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്:

  • AM, MF, HF, ഷോർട്ട്‌വേവ് റിസീവറുകൾ
  • റേഡിയോ ദിശ കണ്ടെത്തൽ ഉപകരണങ്ങൾ
  • RFID, നിയർ-ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ
  • EMI, EMC കാന്തിക മണ്ഡല അളവുകൾ
  • സ്പെക്ട്രം നിരീക്ഷണവും ഫീൽഡ്-സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റിംഗും
  • ഇൻഡക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വയർലെസ് പവർ സിസ്റ്റങ്ങൾ
  • പോർട്ടബിൾ, വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ
  • അച്ചടിച്ച RF, മൈക്രോവേവ് സർക്യൂട്ടുകൾ
  • ആന്റിന ഗവേഷണം, കാലിബ്രേഷൻ, അളവ്

ഒരു RF പരിതസ്ഥിതിയുടെ കാന്തിക-ഫീൽഡ് ഘടകം വിലയിരുത്തേണ്ടിവരുമ്പോൾ, EMI, ഫീൽഡ്-സ്ട്രെങ്ത് അളക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി കാലിബ്രേറ്റഡ് ലൂപ്പ് ആന്റിനകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ആശയവിനിമയ, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിൽ, അവയുടെ ദിശാസൂചന ശൂന്യത ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ഒരു അജ്ഞാത സിഗ്നലിന്റെ ദിശ തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ സഹായിക്കും.

എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാധാന്യം

ലൂപ്പ് ആന്റിനകൾ വൈദ്യുത വലുപ്പം, കറന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, മാഗ്നറ്റിക്-ഫീൽഡ് കപ്ലിംഗ്, ഇം‌പെഡൻസ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ ആന്റിന പ്രകടനത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

ഭൗതികമായി സമാനമായ ഒരു ലൂപ്പ് അതിന്റെ ചുറ്റളവും പ്രവർത്തന ആവൃത്തിയും അനുസരിച്ച് ഒരു കോം‌പാക്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് റിസീവിംഗ് ആന്റിന, ഒരു നാരോബാൻഡ് റെസൊണന്റ് സെൻസർ, ഒരു ഫുൾ-വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആന്റിന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയർ-ഫീൽഡ് കപ്ലിംഗ് എലമെന്റ് എന്നിവയായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം.

RF പരിശോധന, ആശയവിനിമയം, റഡാർ, ആന്റിന അളക്കൽ, സിസ്റ്റം സംയോജനം എന്നിവയ്‌ക്കായി RF MISO ആന്റിന, മൈക്രോവേവ് ഘടക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ലൂപ്പ് ആന്റിന പോലുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടനകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ആന്റിന സിസ്റ്റം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴോ വികസിപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണി, നേട്ടം, ധ്രുവീകരണം, ഇം‌പെഡൻസ്, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത്, റേഡിയേഷൻ കാര്യക്ഷമത, ദിശാസൂചന പ്രതികരണം എന്നിവ വിലയിരുത്താൻ എഞ്ചിനീയർമാരെ സഹായിക്കുന്നു.

ആന്റിനകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ദയവായി സന്ദർശിക്കുക:

 

പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂലൈ-31-2026

ഉൽപ്പന്ന ഡാറ്റാഷീറ്റ് നേടുക