പ്രധാനം

റോംബിക് ആന്റിന: ഘടന, പ്രവർത്തന തത്വം, റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ

ഒരു റോംബിക് ആന്റിന എന്താണ്?

ഒരു വജ്രത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഘടനയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ചാലക ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു ദിശാസൂചന വയർ ആന്റിനയാണ് റോംബിക് ആന്റിന. രണ്ട് V ആന്റിനകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും, ഒരു അക്യൂട്ട് വെർട്ടെക്സ് ഫീഡ് പോയിന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, എതിർ വെർട്ടെക്സ് സാധാരണയായി ഒരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു റെസൊണന്റ് ഡൈപോളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ശരിയായി അവസാനിപ്പിച്ച റോംബിക് ആന്റിന പ്രാഥമികമായി ഒരു യാത്രാ-തരംഗ ആന്റിനയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫീഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നാല് വയർ വിഭാഗങ്ങളിലൂടെ അവസാനിക്കുന്ന ലോഡിലേക്ക് RF കറന്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതകാന്തിക മണ്ഡലങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് റോംബസിന്റെ പ്രധാന അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു സാന്ദ്രീകൃത ബീം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

വിശാലമായ ഫ്രീക്വൻസി കവറേജ്, ഉപയോഗപ്രദമായ ഫോർവേഡ് ഗെയിൻ, താരതമ്യേന സ്ഥിരതയുള്ള ദിശാസൂചന സവിശേഷതകൾ എന്നിവ നൽകാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ റോംബിക് ആന്റിനകൾ ദീർഘദൂര HF ആശയവിനിമയത്തിന് പേരുകേട്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അവയുടെ വലിയ ഭൗതിക വലിപ്പം, കോം‌പാക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളേക്കാൾ സ്ഥിരമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്ക് അവയെ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാന ഘടന

ഒരു പരമ്പരാഗത റോംബിക് ആന്റിനയിൽ നിലത്തിന് മുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന തുല്യ നീളമുള്ള നാല് വയറുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ വയറുകൾ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് നിശിതകോണുകളും രണ്ട് മങ്ങിയ കോണുകളും ഉള്ള ഒരു തിരശ്ചീന റോംബസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ആന്റിന ഒരു അറ്റത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതേസമയം എതിർ അറ്റം ഒരു നോൺ-ഇൻഡക്റ്റീവ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആന്റിന ഘടനയുടെ സ്വഭാവ ഇം‌പെഡൻസ് ഏകദേശം കണക്കാക്കുന്നതിനും ശേഷിക്കുന്ന യാത്രാ-തരംഗ ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഈ റെസിസ്റ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രധാന ഡിസൈൻ പാരാമീറ്ററുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • ഓരോ വയർ ഭാഗത്തിന്റെയും നീളം
  • റോംബസിന്റെ നിശിത കോൺ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്ര കോൺ
  • നിലത്തിന് മുകളിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉയരം
  • ഫീഡ്-പോയിന്റ് ഇം‌പെഡൻസ്
  • പ്രതിരോധം അവസാനിപ്പിക്കൽ
  • കണ്ടക്ടർ വ്യാസം
  • ലക്ഷ്യ ആവൃത്തി ശ്രേണിയും പ്രചാരണ പാതയും

ഒപ്റ്റിമൽ കോൺ ഒരു സാർവത്രിക സ്ഥിര മൂല്യമല്ല. ഇത് ഓരോ വശത്തിന്റെയും വൈദ്യുത നീളത്തെയും പ്രധാന ബീമിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ഉയരത്തെയും അസിമുത്ത് ദിശയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫീഡ് പോയിന്റും ലോഡ് റെസിസ്റ്ററും ഉള്ള ടെർമിനേറ്റഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ റോംബിക് ആന്റിന ഘടന

ചിത്രം 1. അവസാനിപ്പിച്ച തിരശ്ചീന റോംബിക് ആന്റിനയുടെ അടിസ്ഥാന കോൺഫിഗറേഷൻ.

ഒരു റോംബിക് ആന്റിന എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

റോംബസിന്റെ ഓരോ വശവും ഒരു നീണ്ട വയർ റേഡിയേറ്റർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ വയർ വിഭാഗവും ഒരു ദിശാസൂചന വികിരണ ഘടകം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

ആന്റിന അളവുകളും കോണുകളും ശരിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, നാല് വശങ്ങളിൽ നിന്നും വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫീൽഡുകൾ മുന്നോട്ടുള്ള ദിശയിൽ പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റ് ദിശകളിൽ, ചില ഫീൽഡ് ഘടകങ്ങൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കുന്നു. സംയോജിത ഫലം റോംബസിന്റെ നീണ്ട ഡയഗണലിലൂടെ താരതമ്യേന ഇടുങ്ങിയ ഒരു പ്രധാന ബീം ആണ്.

ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഏറ്റവും അറ്റത്ത് എത്തുന്ന ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഇത് വൈദ്യുത പ്രതിഫലനം കുറയ്ക്കുകയും കണ്ടക്ടറുകളിൽ ശക്തമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് രൂപപ്പെടുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. താരതമ്യേന വിശാലമായ ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയിലുടനീളം കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഇം‌പെഡൻസും റേഡിയേഷൻ സവിശേഷതകളും നിലനിർത്താൻ ഇത് ആന്റിനയെ സഹായിക്കുന്നു.

കാര്യക്ഷമതയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച. ട്രാൻസ്മിറ്റർ പവറിന്റെ ഒരു ഭാഗം വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനു പകരം ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്ററിൽ താപമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ആന്റിന രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് ഡയറക്‌ടിവിറ്റി, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത്, ഇം‌പെഡൻസ് സ്ഥിരത, റേഡിയേഷൻ കാര്യക്ഷമത എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ ആവശ്യമാണ്.

ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ വലുപ്പവും

പരമ്പരാഗത പൂർണ്ണ വലുപ്പത്തിലുള്ള റോംബിക് ആന്റിനകൾ HF ആശയവിനിമയവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ആവൃത്തികളിൽ, ആന്റിന വശങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിരവധി തരംഗദൈർഘ്യമുള്ളവയാണ്, ഇത് ഘടനയ്ക്ക് ഗണ്യമായ ദിശാസൂചന നേട്ടം സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഒരു റോംബിക് ആന്റിന ഒരു നിശ്ചിത ആവൃത്തി ശ്രേണിയാൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത ആവൃത്തികൾക്കായി അതിന്റെ അളവുകൾ സൈദ്ധാന്തികമായി അളക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ കുറഞ്ഞ ആവൃത്തികളിൽ ഘടന വളരെ വലുതായിത്തീരുകയും ഉയർന്ന ആവൃത്തികളിൽ കർശനമായ മെക്കാനിക്കൽ ടോളറൻസുകൾ ആവശ്യമാണ്.

VHF, UHF അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസികളിൽ കോം‌പാക്റ്റ് റോംബിക്, റോംബിക്-ലൂപ്പ് ഘടനകളും ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സ്കെയിൽ ചെയ്ത ഡിസൈനുകൾക്ക് പരമ്പരാഗത ടെർമിനേറ്റഡ് HF റോംബിക് ആന്റിനയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫീഡിംഗ്, പോളറൈസേഷൻ, റേഡിയേഷൻ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ സ്വീകരണത്തിനായി കോം‌പാക്റ്റ് റോംബിക് ആന്റിന ഡിസൈൻ

ചിത്രം 2. ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി സ്വീകരണത്തിനായുള്ള ഒരു കോം‌പാക്റ്റ് റോംബിക് ആന്റിന ഘടനയുടെ ഉദാഹരണം.

അവസാനിപ്പിച്ചതും അവസാനിക്കാത്തതുമായ റോംബിക് ആന്റിനകൾ

ഒരു ടെർമിനേറ്റഡ് റോംബിക് ആന്റിന സാധാരണയായി ഒരു ഏകദിശാ വികിരണ പാറ്റേൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഉപയോഗപ്രദമായ വികിരണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഫീഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കുന്ന അറ്റത്തേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു.

ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റർ നീക്കം ചെയ്താൽ, തുറന്ന അറ്റത്ത് നിന്ന് വൈദ്യുതധാര പ്രതിഫലിക്കും. തുടർന്ന് ആന്റിന ശക്തമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ്-വേവ് ഘടകം വികസിപ്പിക്കുകയും രണ്ട് വിപരീത ദിശകളിലായി പ്രധാന വികിരണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്വിദിശ പാറ്റേൺ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്ററിൽ പവർ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ ഈ കോൺഫിഗറേഷന് കഴിയും, എന്നാൽ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇം‌പെഡൻസും റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണും സാധാരണയായി ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. കൂടാതെ, ഇത് മോശം ഫ്രണ്ട്-ടു-ബാക്ക് അനുപാതവും പ്രവചനാതീതമായ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സ്വഭാവവും കാണിച്ചേക്കാം.

റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണും ധ്രുവീകരണവും

ഒരു ടെർമിനേറ്റഡ് റോംബിക് ആന്റിനയുടെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഒരു ഫോർവേഡ് മെയിൻ ലോബും ഒന്നിലധികം സൈഡ് ലോബുകളും ചേർന്നതാണ്. കൃത്യമായ ബീം ദിശയും ബീംവിഡ്ത്തും വശങ്ങളുടെ നീളം, റോംബസ് ആംഗിൾ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉയരം, പ്രവർത്തന ആവൃത്തി, ഗ്രൗണ്ട് അവസ്ഥകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വൈദ്യുത ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദിശ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും, അത് കൂടുതൽ സൈഡ് ലോബുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കാരണമാകും. ഈ അനാവശ്യ ലോബുകൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ദിശകളിലേക്ക് ഊർജ്ജം വികിരണം ചെയ്യുകയും പ്രധാന ബീമിന്റെ പ്രായോഗിക നേട്ടം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

തിരശ്ചീനമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഒരു റോംബിക് ആന്റിന പ്രധാനമായും പ്രധാന വികിരണ ദിശയിലാണ് തിരശ്ചീനമായി ധ്രുവീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, പൂർണ്ണമായ ത്രിമാന പാറ്റേണിൽ ലംബ ധ്രുവീകരണ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് ലോബുകളിലും പ്രധാന അക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള ദിശകളിലും.

അവസാനിപ്പിച്ച റോംബിക് ആന്റിനയുടെ ഏകദിശാ വികിരണ പാറ്റേൺ

ചിത്രം 3. അവസാനിപ്പിച്ച റോംബിക് ആന്റിനയുടെ ഏകദിശാ വികിരണ പാറ്റേണിന്റെ ചിത്രീകരണം.

ഫീഡിംഗും ഇം‌പെഡൻസ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും

റോംബിക് ആന്റിന സാധാരണയായി താരതമ്യേന ഉയർന്ന ഇൻപുട്ട് ഇം‌പെഡൻസുള്ള ഒരു സന്തുലിത ഘടനയാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു സന്തുലിത ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇം‌പെഡൻസ് ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ, ബാലൺ എന്നിവയിലൂടെയോ നൽകുന്നു.

കോക്സിയൽ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അസന്തുലിതമായ ഫീഡ് ലൈനും സന്തുലിത ആന്റിനയും തമ്മിലുള്ള സംക്രമണം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യണം. അപര്യാപ്തമായ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ പ്രതിഫലിച്ച പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, കോമൺ-മോഡ് കറന്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയും, ഉദ്ദേശിച്ച റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ വികലമാക്കുകയും ചെയ്യും.

എഞ്ചിനീയർമാർ വിലയിരുത്തേണ്ടത്:

  • ഇൻപുട്ട് ഇം‌പെഡൻസ്
  • റിട്ടേൺ ലോസും VSWR ഉം
  • പ്രതിരോധം അവസാനിപ്പിക്കൽ
  • ഫോർവേഡ് ഗെയിൻ
  • മുന്നിലും പിന്നിലും അനുപാതം
  • ബീം ദിശ
  • സൈഡ്-ലോബ് ലെവൽ
  • ധ്രുവീകരണം
  • പവർ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്

ഉയർന്ന പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക്, ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്ററിന് ഗണ്യമായ RF പവർ സുരക്ഷിതമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയണം.

പ്രയോജനങ്ങൾ

ഒരു റോംബിക് ആന്റിനയുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • താരതമ്യേന വിശാലമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത്
  • ഉപയോഗപ്രദമായ ദിശാ നേട്ടം
  • ശരിയായി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായ പ്രതിരോധം
  • ലളിതമായ വയർ അധിഷ്ഠിത നിർമ്മാണം
  • ദീർഘദൂര HF ലിങ്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യം
  • ഉചിതമായ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റർ പവർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത്
  • വിശാലമായ കവറേജിനോ ദിശകൾക്കിടയിൽ മാറുന്നതിനോ വേണ്ടി ഒന്നിലധികം റോംബിക് ആന്റിനകൾ ക്രമീകരിക്കാം.

പരിമിതികൾ

അതിന്റെ പ്രധാന പരിമിതികളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • ഒരു വലിയ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഏരിയ ആവശ്യമാണ്
  • നിരവധി ഉയരമുള്ള പിന്തുണാ ഘടനകൾ ആവശ്യമാണ്.
  • ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്ററിൽ RF പവറിന്റെ ഒരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
  • കാര്യമായ സൈഡ് ലോബുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും
  • ഉയരവും നിലത്തിന്റെ അവസ്ഥയും പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുന്നു.
  • മെക്കാനിക്കൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും
  • മിക്ക കോം‌പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കും അനുയോജ്യമല്ല.

സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ

റോംബിക് ആന്റിനകൾ ചരിത്രപരമായി ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു:

  • ദീർഘദൂര HF ആശയവിനിമയം
  • സ്ഥിരമായ പോയിന്റ്-ടു-പോയിന്റ് റേഡിയോ ലിങ്കുകൾ
  • ഷോർട്ട് വേവ് റിസീവിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ
  • അയണോസ്ഫെറിക്, സ്കൈവേവ് ആശയവിനിമയം
  • അന്താരാഷ്ട്ര ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകൾ
  • റേഡിയോ നിരീക്ഷണവും സിഗ്നൽ ഇന്റലിജൻസും
  • ലോംഗ്-വയർ, ട്രാവലിംഗ്-വേവ് ആന്റിനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം

ആധുനിക ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലോഗ്-പീരിയോഡിക് ആന്റിനകൾ, ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് അറേകൾ, റിഫ്ലക്ടർ ആന്റിനകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് നിയന്ത്രിത ആന്റിന സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, റോംബിക് ആന്റിന ആന്റിന സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഉദാഹരണമായി തുടരുന്നു.

ആന്റിന ഡയറക്‌ടിവിറ്റിയും ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്തും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കണ്ടക്ടർ നീളം, യാത്രാ-തരംഗ പ്രവാഹം, ജ്യാമിതീയ ആംഗിൾ, ഫീൽഡ് സൂപ്പർപോസിഷൻ എന്നിവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇത് വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു.

RF പരിശോധന, ആശയവിനിമയം, റഡാർ, ആന്റിന അളക്കൽ, സിസ്റ്റം സംയോജനം എന്നിവയ്‌ക്കായി ആന്റിന, മൈക്രോവേവ് ഘടക പരിഹാരങ്ങൾ RF MISO നൽകുന്നു. റോംബിക് ആന്റിന പോലുള്ള ക്ലാസിക് ആന്റിന ഘടനകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണി, നേട്ടം, ധ്രുവീകരണം, ബീംവിഡ്ത്ത്, VSWR, സൈഡ്-ലോബ് ലെവൽ, റേഡിയേഷൻ കാര്യക്ഷമത എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകൾ വിലയിരുത്താൻ എഞ്ചിനീയർമാരെ സഹായിക്കുന്നു.

ആന്റിനകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ദയവായി സന്ദർശിക്കുക:

 

പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂലൈ-24-2026

ഉൽപ്പന്ന ഡാറ്റാഷീറ്റ് നേടുക