മൈക്രോവേവ്, മില്ലിമീറ്റർ-വേവ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദിശാസൂചന ആന്റിനകളിൽ ഒന്നാണ് ഹോൺ ആന്റിനകൾ. അവയുടെ ലളിതമായ മെക്കാനിക്കൽ ഘടന, പ്രവചനാതീതമായ വികിരണ സവിശേഷതകൾ, താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലനം, മിതമായതോ ഉയർന്നതോ ആയ നേട്ടം കൈവരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ ആന്റിന അളക്കൽ, ഇഎംസി പരിശോധന, റഡാർ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, ഫീഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ആർഎഫ് ലബോറട്ടറികൾ എന്നിവയിൽ അവയെ വിലപ്പെട്ടതാക്കുന്നു.
ഒരു ഹോൺ ആന്റിനയെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ആയി കണക്കാക്കാംക്രമേണ ജ്വലിക്കുന്ന അപ്പർച്ചറുള്ള വേവ്ഗൈഡ്. വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളെ വേവ്ഗൈഡിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുപകരം, ഫ്ലേർഡ് വിഭാഗം കൂടുതൽ ക്രമാനുഗതമായ പരിവർത്തനം നൽകുന്നു. ഇത് ഇംപെഡൻസ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും വൈദ്യുതകാന്തിക ഊർജ്ജത്തെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രിത വികിരണ ബീമിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വേവ്ഗൈഡ് ജ്യാമിതിയെയും അപ്പർച്ചർ വികസിക്കുന്ന ദിശയെയും ആശ്രയിച്ച്, ഹോൺ ആന്റിനകൾ നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ കഴിയും, അവയിൽ ചിലത്സെക്ടറൽ കൊമ്പുകൾ, പിരമിഡൽ കൊമ്പുകൾ, കോണാകൃതിയിലുള്ള കൊമ്പുകൾ. യഥാർത്ഥ റഫറൻസ് ലേഖനം ഹോൺ ആന്റിന ഘടനകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന ആമുഖമായി ഈ മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
1. ഒരു ഹോൺ ആന്റിന എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
ഒരു വേവ്ഗൈഡ് ഒരു ചാലക ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വൈദ്യുതകാന്തിക ഊർജ്ജത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഗൈഡഡ് തരംഗം ഒരു തുറന്ന അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ, ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സ്വതന്ത്ര സ്ഥലത്തേക്ക് വികിരണം ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം വേവ്ഗൈഡിനും ഫ്രീ-സ്പേസ് ഇംപെഡൻസുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള പരിവർത്തനം കാരണം ഒരു ഭാഗം പ്രതിഫലിച്ചേക്കാം.
ഒരു ഹോൺ ആന്റിന, അപ്പേർച്ചറിലേക്കുള്ള വേവ്ഗൈഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിവർത്തനത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നു.
വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗം ഫ്ലേർഡ് സെക്ഷനിലൂടെ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ, ഫീൽഡ് ഒരു വലിയ അപ്പർച്ചറിൽ വികസിക്കുന്നു. അപ്പർച്ചർ പിന്നീട് സ്വതന്ത്ര സ്ഥലത്തേക്ക് വികിരണം ചെയ്യുകയും ഒരു ദിശാസൂചന ബീം ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അതിനാൽ, ജ്വാല രണ്ട് പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു:
- ഇത് വേവ്ഗൈഡിനും സ്വതന്ത്ര ഇടത്തിനും ഇടയിൽ സുഗമമായ മാറ്റം നൽകുന്നു.
- ഇത് ഫലപ്രദമായ വികിരണ അപ്പർച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയും നേട്ടവും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഒരു കൊമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്പ്രതിഫലനങ്ങളെയോ നിൽക്കുന്ന തരംഗങ്ങളെയോ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കരുത്പകരം, ഉചിതമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ഹോൺ പ്രതിഫലനം കുറയ്ക്കുകയും നല്ല ഇംപെഡൻസ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നൽകുകയും ചെയ്യും, ഇത് സാധാരണയായി താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ VSWR-ൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
ചിത്രം 1. ക്രമേണ ജ്വലിക്കുന്ന വേവ്ഗൈഡ് അപ്പർച്ചറുള്ള സാധാരണ ഹോൺ ആന്റിന.
2. ഹോൺ ആന്റിനകളുടെ പ്രവർത്തന ആവൃത്തി
ഹോൺ ആന്റിനകൾക്ക് ഒരു സാർവത്രിക ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണി ഇല്ല.
അവയുടെ പ്രവർത്തന ആവൃത്തി പ്രധാനമായും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്വേവ്ഗൈഡ് അളവുകൾ, വേവ്ഗൈഡ് മോഡ്, അപ്പർച്ചർ ജ്യാമിതി, ഫീഡ് ഘടന, ഉദ്ദേശിച്ച ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്.
തരംഗദൈർഘ്യം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വേവ്ഗൈഡ് അളവുകൾ പ്രായോഗികമാകുന്നതിനാൽ, പരമ്പരാഗത ഹോൺ ആന്റിനകൾ മൈക്രോവേവ്, മില്ലിമീറ്റർ-വേവ് ആവൃത്തികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഹോൺ ഘടനകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ആവൃത്തികളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും, അതേസമയം കൃത്യതയുള്ള വേവ്ഗൈഡ് ഹോണുകൾക്ക് മില്ലിമീറ്റർ-വേവ്, സബ്-ടിഎച്ച്ഇസഡ് ബാൻഡുകളിലേക്ക് നന്നായി വ്യാപിക്കാൻ കഴിയും.
ഉദാഹരണത്തിന്, നൂറുകണക്കിന് മെഗാഹെർട്സ് ശ്രേണി മുതൽ 100 GHz-ന് മുകളിലുള്ളത് വരെ ഹോൺ ആന്റിന ഡിസൈനുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. RF MISO നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഹോൺ കോൺഫിഗറേഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു300–750 മെഗാഹെട്സ്, അതുപോലെ കോണാകൃതിയിലുള്ള ഹോൺ ആന്റിനകൾ മൂടുന്നതും220–325 ജിഗാഹെട്സ്, ഈ ആന്റിന കുടുംബത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഫ്രീക്വൻസി സ്പാൻ എത്രത്തോളം വിശാലമാകുമെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
3. ഹോൺ ആന്റിനകളുടെ പ്രധാന തരങ്ങൾ
3.1 സെക്ടറൽ ഹോൺ ആന്റിന
ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വേവ്ഗൈഡ് ഒരു തലത്തിൽ മാത്രം ജ്വലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്ടറൽ ഹോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
വേവ്ഗൈഡ് വികസിപ്പിച്ചാൽഇ-വിമാനം, ഘടനയെ ഒരു എന്ന് വിളിക്കുന്നുഇ-പ്ലെയിൻ സെക്ടറൽ ഹോൺ. വികാസം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽH-പ്ലെയിൻ, ഇതിനെ ഒരു എന്ന് വിളിക്കുന്നുH-പ്ലെയിൻ സെക്ടറൽ ഹോൺ.
ഒരു തലത്തിൽ മാത്രം അപ്പേർച്ചർ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ, ആ അനുബന്ധ തലത്തിൽ ബീം ഷേപ്പിംഗ് കൂടുതൽ പ്രകടമാണ്.
3.2 പിരമിഡൽ ഹോൺ ആന്റിന
ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വേവ്ഗൈഡ് E-പ്ലെയിൻ, H-പ്ലെയിൻ ദിശകളിൽ ജ്വലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിരമിഡൽ ഹോൺ രൂപം കൊള്ളുന്നു.
തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഘടന ഒരു വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ പിരമിഡിനോട് സാമ്യമുള്ളതും രണ്ട് അളവുകളിലും അപ്പർച്ചർ വികാസം നൽകുന്നതുമാണ്.
പിരമിഡൽ കൊമ്പുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുസ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയിൻ ഹോണുകളും റഫറൻസ് ആന്റിനകളുംകാരണം അവയുടെ നേട്ടവും വികിരണ രീതികളും കൃത്യമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും.
ഉദാഹരണത്തിന്, RF MISO, നിരവധി മൈക്രോവേവ്, മില്ലിമീറ്റർ-വേവ് ബാൻഡുകളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയിൻ ഹോൺ ആന്റിനകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ WR10 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയിൻ ഹോൺ കുടുംബത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു75 മുതൽ 110 GHz വരെ, നിർദ്ദിഷ്ട ഗെയിൻ, VSWR, പോളറൈസേഷൻ, ബീംവിഡ്ത്ത് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയോടെ.
3.3 കോണാകൃതിയിലുള്ള ഹോൺ ആന്റിന
ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വേവ്ഗൈഡ് ക്രമേണ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അപ്പർച്ചറിലേക്ക് വികസിപ്പിച്ചാണ് സാധാരണയായി ഒരു കോണാകൃതിയിലുള്ള കൊമ്പ് രൂപപ്പെടുന്നത്.
ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വേവ്ഗൈഡിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പിരമിഡാകൃതിയിലുള്ള കൊമ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കോണാകൃതിയിലുള്ള കൊമ്പിന് ഭ്രമണപരമായി സമമിതി ജ്യാമിതിയുണ്ട്.
മൈക്രോവേവ്, മില്ലിമീറ്റർ-വേവ്, ഫീഡ്, മെഷർമെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ കോണാകൃതിയിലുള്ള ഹോൺ ആന്റിനകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫീഡ് ഘടനയെയും പോളറൈസേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിനെയും ആശ്രയിച്ച്, അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രത്യേക പോളറൈസേഷൻ കോൺഫിഗറേഷനുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും കഴിയും.
ചിത്രം 2. സാധാരണ ഹോൺ ആന്റിന കോൺഫിഗറേഷനുകൾ: ഇ-പ്ലെയിൻ സെക്ടറൽ, എച്ച്-പ്ലെയിൻ സെക്ടറൽ, പിരമിഡൽ, കോണാകൃതിയിലുള്ള കൊമ്പുകൾ.
4. ഫ്ലെയർ ആംഗിൾ, അപ്പർച്ചർ വലുപ്പം, ഹോൺ നീളം
ഒരു കൊമ്പിന്റെ ജ്യാമിതി അതിന്റെ വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രകടനത്തെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു.
മൂന്ന് പ്രധാന ഡിസൈൻ പാരാമീറ്ററുകൾ ഇവയാണ്:
ഫ്ലെയർ ആംഗിൾ, അപ്പർച്ചർ വലുപ്പം, കൊമ്പിന്റെ നീളം.
ഒരു വലിയ അപ്പേർച്ചർ സാധാരണയായി ഉയർന്ന ഡയറക്ടിവിറ്റിയും ഇടുങ്ങിയ ബീമും നൽകും, എന്നാൽ ഫ്ലെയർ ആംഗിൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് യാന്ത്രികമായി മികച്ച പ്രകടനം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.
ഒരു നിശ്ചിത അപ്പേർച്ചർ വലുപ്പത്തിന് ഹോൺ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ, അപ്പേർച്ചറിൽ ഉടനീളം അമിതമായ ഫേസ് വ്യതിയാനം ദൃശ്യമായേക്കാം. ഇത് അപ്പേർച്ചർ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിനെ തരംതാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും.
നേരെമറിച്ച്, ഹോൺ അമിതമായി നീളമുള്ളതാക്കുന്നത് പ്രകടനത്തിൽ ആനുപാതികമായ പുരോഗതി നൽകാതെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ വലുപ്പവും ഭാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
അതിനാൽ കൊമ്പിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ ബാലൻസിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്നു:
- അപ്പേർച്ചർ വലുപ്പം
- ഫ്ലെയർ ആംഗിൾ
- നീളം
- ഫേസ് പിശക്
- നേട്ടം
- ബീംവിഡ്ത്ത്
- മെക്കാനിക്കൽ അളവുകൾ
5. റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണും ബീം സവിശേഷതകളും
ഹോൺ ആന്റിനകൾ സാധാരണയായി ദിശാസൂചന റേഡിയറുകളാണ്.
അപ്പർച്ചറിലൂടെ മുന്നോട്ടുള്ള ദിശയിലാണ് വൈദ്യുതകാന്തിക ഊർജ്ജം പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, ഇത് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ബീം സൈഡ്ലോബുകളോടൊപ്പം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
രണ്ട് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ മുറിവുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്:
- ഇ-പ്ലെയിൻ വികിരണ പാറ്റേൺ
- H-തലം വികിരണ പാറ്റേൺ
ദി3 dB ബീംവിഡ്ത്ത്വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പവർ അതിന്റെ പരമാവധി മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് 3 dB താഴെയാകുമ്പോൾ, രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള പ്രധാന ബീമിന്റെ കോണീയ വീതിയെ വിവരിക്കാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
പൊതുവേ, തരംഗദൈർഘ്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഫലപ്രദമായ അപ്പർച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഡയറക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ബീം ഇടുങ്ങിയതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രായോഗിക മില്ലിമീറ്റർ-വേവ് ഹോൺ ആന്റിനകളിലും ഈ ബന്ധം നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, RF MISO യുടെ 75–110 GHz സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയിൻ ഹോണുകൾ ഗെയിൻ, VSWR ഡാറ്റ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം E-പ്ലെയിൻ, H-പ്ലെയിൻ ബീംവിഡ്ത്ത് സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചിത്രം 3. ഒരു ഹോൺ അപ്പർച്ചറിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗ വികാസത്തിന്റെയും വികിരണത്തിന്റെയും ചിത്രീകരണം.
6. ഹോൺ ആന്റിനകളുടെ ഗുണങ്ങൾ
ആർഎഫ്, മൈക്രോവേവ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഹോൺ ആന്റിനകൾ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:
നല്ല ദിശാബോധം
വലുതാക്കിയ അപ്പർച്ചർ വികിരണത്തെ മുന്നോട്ടുള്ള ദിശയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
പ്രവചിക്കാവുന്ന വികിരണ സവിശേഷതകൾ
നന്നായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഹോൺ ആന്റിനകൾക്ക് സ്ഥിരതയുള്ളതും വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഇ-പ്ലെയിൻ, എച്ച്-പ്ലെയിൻ പാറ്റേണുകൾ നൽകാൻ കഴിയും.
നല്ല ഇംപെഡൻസ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ
വേവ്ഗൈഡിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ക്രമാനുഗതമായ മാറ്റം പ്രതിഫലനം കുറയ്ക്കുകയും കുറഞ്ഞ VSWR പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇടത്തരം മുതൽ ഉയർന്നത് വരെയുള്ള നേട്ടം
വ്യത്യസ്ത ഗെയിൻ ലെവലുകൾ നൽകുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത അപ്പർച്ചർ വലുപ്പങ്ങളും ഹോൺ നീളവും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ കഴിയും.
താരതമ്യേന ലളിതമായ ഘടന
സങ്കീർണ്ണമായ നിരവധി ഉയർന്ന നേട്ടമുള്ള ആന്റിന ആർക്കിടെക്ചറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പരമ്പരാഗത ഹോണുകൾ യാന്ത്രികമായി നേരായതും ശക്തവുമാണ്.
ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള അളവെടുപ്പിന് അനുയോജ്യം
വേവ്ഗൈഡ് അധിഷ്ഠിത വാസ്തുവിദ്യ ഹോൺ ആന്റിനകളെ മൈക്രോവേവ്, മില്ലിമീറ്റർ-വേവ് അളക്കൽ സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വിലപ്പെട്ടതാക്കുന്നു.
7. ഡിസൈൻ പരിഗണനകളും പരിമിതികളും
ഹോൺ ആന്റിനകളിൽ നിരവധി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രേഡ്-ഓഫുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഉയർന്ന നേട്ടത്തിന് സാധാരണയായി വലിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ആവശ്യമാണ്, ഇത് ആന്റിനയുടെ ഭൗതിക അളവുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം.
അപ്പേർച്ചറിൽ ഉടനീളം സ്വീകാര്യമായ ഫേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് അപ്പേർച്ചർ വലുപ്പം, ഹോൺ നീളം, ഫ്ലെയർ ആംഗിൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വളരെ ഉയർന്ന ആവൃത്തികളിൽ, മെഷീനിംഗ് കൃത്യത, ഉപരിതല ഗുണനിലവാരം, വേവ്ഗൈഡ് അളവുകൾ, ഫ്ലേഞ്ച് വിന്യാസം എന്നിവ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, കാരണം താരതമ്യേന ചെറിയ മെക്കാനിക്കൽ പിശകുകൾ പോലും തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കും.
അതിനാൽ എഞ്ചിനീയർമാർ നേട്ടവും ആവൃത്തി ശ്രേണിയും മാത്രമല്ല, ഇവയും വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്:
VSWR, പോളറൈസേഷൻ, ക്രോസ്-പോളറൈസേഷൻ പ്രകടനം, ബീംവിഡ്ത്ത്, സൈഡ്ലോബ് ലെവൽ, RF ഇന്റർഫേസ്, പവർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ ടോളറൻസ്.
8. ഹോൺ ആന്റിനകളുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ
ദിശാസൂചന വികിരണം, സ്ഥിരതയുള്ള സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ, വേവ്ഗൈഡ് സിസ്റ്റങ്ങളുമായുള്ള അനുയോജ്യത എന്നിവ കാരണം, ഹോൺ ആന്റിനകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്:
- ആന്റിന ഗെയിൻ അളക്കൽ
- റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ അളക്കൽ
- EMC, EMI പരിശോധന
- റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ
- മൈക്രോവേവ്, മില്ലിമീറ്റർ-തരംഗ ആശയവിനിമയം
- ഉപഗ്രഹ ആന്റിന പരിശോധന
- ദിശ കണ്ടെത്തലും നിരീക്ഷണവും
- അനെക്കോയിക് ചേമ്പർ അളക്കൽ
- റിഫ്ലക്ടർ ആന്റിന ഫീഡുകൾ
- ആർഎഫ് ഗവേഷണ, ലബോറട്ടറി സംവിധാനങ്ങൾ
- കാലിബ്രേഷൻ, റഫറൻസ് ആന്റിന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ
ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഹോൺ ഡിസൈനുകൾക്ക് അളക്കൽ, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി വിശാലമായ പ്രവർത്തന ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് നൽകാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, മൈക്രോവേവ് പരിശോധന, ആന്റിന അളക്കൽ, സാറ്റലൈറ്റ് ആന്റിന പരിശോധന, ദിശ കണ്ടെത്തൽ, നിരീക്ഷണം, EMC-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അളവുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി RF MISO-യുടെ 18–40 GHz ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഹോൺ ആന്റിനകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തീരുമാനം
ഒരു ഹോൺ ആന്റിന, ഒരു ഗൈഡഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തരംഗത്തെ, ക്രമേണ വികസിക്കുന്ന വേവ്ഗൈഡ് അപ്പർച്ചർ വഴി ദിശാസൂചനയുള്ള ഫ്രീ-സ്പേസ് വികിരണമാക്കി മാറ്റുന്നു.
അതിന്റെ സംയോജനംനല്ല ഇംപെഡൻസ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ, ദിശാസൂചന വികിരണം, പ്രവചനാതീതമായ ബീം സവിശേഷതകൾ, ഉപയോഗപ്രദമായ നേട്ടം, താരതമ്യേന ലളിതമായ നിർമ്മാണംമൈക്രോവേവ്, മില്ലിമീറ്റർ-വേവ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്റിന ഘടനകളിൽ ഒന്നായി ഹോണിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
സെക്ടറൽ, പിരമിഡൽ ഹോണുകൾ മുതൽ കോണാകൃതിയിലുള്ളതും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഡിസൈനുകളും വരെ, നിർദ്ദിഷ്ട ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണികൾ, പോളറൈസേഷൻ ആവശ്യകതകൾ, ഗെയിൻ ലെവലുകൾ, അളക്കൽ പരിതസ്ഥിതികൾ എന്നിവയ്ക്കായി വ്യത്യസ്ത ഘടനകളെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഒരു ഹോൺ ആന്റിന തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർമാർക്ക്, ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണി ഒരു ആരംഭ പോയിന്റ് മാത്രമാണ്. ഗെയിൻ, VSWR, ബീംവിഡ്ത്ത്, പോളറൈസേഷൻ, വേവ്ഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്സിയൽ ഇന്റർഫേസ്, പവർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ അളവുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായ RF സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ച് വിലയിരുത്തണം.
പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-21-2026

