उल्टो V एन्टेना भनेको के हो?
उल्टो V एन्टेना भनेको केन्द्र-फेड गरिएको द्विध्रुवीय एन्टेनाको व्यावहारिक भिन्नता हो। दुई विकिरण तत्वहरूलाई सीधा तेर्सो रेखामा व्यवस्थित गर्नुको सट्टा, फिड पोइन्टलाई उच्चतम स्थानमा उठाइन्छ जबकि दुई एन्टेना हातहरू तल जमिनतिर ढल्किन्छन्।
छेउबाट हेर्दा, संरचना उल्टो अक्षर "V" जस्तो देखिन्छ, जसले एन्टेनालाई यसको नाम दिन्छ। यो व्यवस्थाले तेर्सो स्थापना ठाउँ घटाउँछ र सामान्यतया एउटा मात्र केन्द्रीय समर्थन मास्ट चाहिन्छ, जसले यसलाई HF सञ्चार, क्षेत्र तैनाती, रेडियो अनुगमन, र ठाउँ वा समर्थन संरचनाहरू सीमित भएका स्थापनाहरूको लागि आकर्षक बनाउँछ।
यद्यपि उल्टो V एन्टेनाहरू सामान्यतया ३–३० MHz HF ब्यान्डसँग सम्बन्धित हुन्छन्, तिनीहरूको सञ्चालन आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति दायरा द्वारा नभई विद्युतीय लम्बाइ द्वारा निर्धारण गरिन्छ। उही आधारभूत ज्यामिति अन्य RF अनुप्रयोगहरूको लागि मापन वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
संरचना र सञ्चालन सिद्धान्त
एउटा सामान्य उल्टो V एन्टेनामा लगभग बराबर लम्बाइका दुई चालक तत्वहरू हुन्छन्, जुन शीर्षमा सन्तुलित फिड बिन्दुमा जोडिएका हुन्छन्। केन्द्र चालक बिन्दु मास्ट, टावर, छानाको समर्थन, वा अन्य गैर-चालक संरचनामा माउन्ट गरिएको हुन्छ, जबकि दुई तत्वहरूको छेउहरू इन्सुलेटरहरूसँग तल राखिन्छन् र सुरक्षित गरिन्छन्।
एन्टेना सामान्यतया रेजोनन्ट डाइपोलको रूपमा डिजाइन गरिएको हुन्छ। आरएफ करेन्ट फिड पोइन्ट नजिकै सबैभन्दा बलियो हुन्छ र खुला छेउतिर बिस्तारै घट्दै जान्छ। दुई तत्वहरूले विपरीत तात्कालिक दिशाको करेन्ट बोक्छन्, जसले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रहरू उत्पादन गर्छन् जसले एन्टेनाको समग्र विकिरण ढाँचा बनाउँछ।
ट्राभलिङ-वेभ एन्टेनाको विपरीत, परम्परागत रेजोनन्ट इन्भर्टेड V द्विध्रुवीयले स्ट्यान्डिङ-वेभ करेन्ट वितरणलाई समर्थन गर्दछ। त्यसैले यसको कार्यसम्पादन तत्वको लम्बाइ, फिड-पोइन्ट प्रतिबाधा, शीर्ष कोण, कन्डक्टर व्यास, स्थापना उचाइ, र वरपरका वस्तुहरूबाट दृढ रूपमा प्रभावित हुन्छ।
सर्वोच्च कोण र स्थापना ज्यामिति
दुई एन्टेना हातहरू बीचको कोणलाई शीर्ष कोण वा समावेश कोण भनिन्छ। सामान्य व्यावहारिक कन्फिगरेसनहरूले लगभग ९०° देखि १२०° को कोण प्रयोग गर्छन्, यद्यपि इष्टतम मान इच्छित आवृत्ति, प्रतिबाधा, उपलब्ध ठाउँ, र इच्छित विकिरण ढाँचामा निर्भर गर्दछ।
शिखर कोण घटाउँदा तेर्सो पदचिह्न छोटो हुन्छ, तर यसले दुई एन्टेना हातहरू बीचको युग्मनलाई पनि परिवर्तन गर्छ। हातहरू एकअर्कासँग नजिक सर्दै जाँदा, फिड-पोइन्ट प्रतिबाधा र अनुनाद आवृत्ति परिवर्तन हुन सक्छ, र शिखर लाभ थोरै कम गर्न सकिन्छ।
शिखर सामान्यतया व्यावहारिक रूपमा वरपरका प्रवाहकीय संरचनाहरूबाट जतिसक्दो माथि र स्पष्ट राख्नुपर्छ। यो एक चौथाई तरंगदैर्ध्यभन्दा कम रहनुपर्छ भन्ने कुनै विश्वव्यापी नियम छैन। बरु, स्थापना उचाइ आवश्यक उचाइ कोण, प्रसार मोड, उपलब्ध समर्थन, र जमिनको अवस्था अनुसार चयन गर्नुपर्छ।
तारका छेउहरू पनि जमिनभन्दा माथि सुरक्षित रूपमा र मानिसहरू, भवनहरू, बिजुलीका तारहरू र धातुका वस्तुहरूबाट टाढा राख्नुपर्छ।
आवृत्ति र तत्व लम्बाइ
धेरै उल्टो V एन्टेनाहरू इच्छित सञ्चालन आवृत्तिमा आधा तरंगदैर्ध्यको नजिक कुल कन्डक्टर लम्बाइको साथ डिजाइन गरिएका छन्। अभ्यासमा, भौतिक लम्बाइ प्रायः थोरै समायोजन गरिन्छ किनभने कन्डक्टरको व्यास, इन्सुलेशन, स्थापना उचाइ, शीर्ष कोण, र नजिकैका सामग्रीहरूले अनुनाद आवृत्तिलाई असर गर्छ।
अनुमानित फ्री-स्पेस तरंगदैर्ध्य फ्रिक्वेन्सीसँग सम्बन्धित छ:
[\lambda = \frac{c}{f}]
कहाँ:
- (\lambda) तरंगदैर्ध्य हो;
- (ग) प्रकाशको गति हो;
- (f) सञ्चालन आवृत्ति हो।
यो समीकरणले प्रारम्भिक अनुमान प्रदान गर्दछ, तर अन्तिम एन्टेना आयामहरू सामान्यतया इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिमुलेशन वा रिटर्न लस र VSWR को मापन मार्फत पुष्टि गरिनुपर्छ।
विकिरण ढाँचा
उल्टो V एन्टेनाको विकिरण ढाँचा तेर्सो आधा-तरंग द्विध्रुवसँग सम्बन्धित छ, तर तत्वहरूलाई तलतिर झुकाउँदा त्रि-आयामी क्षेत्र वितरण परिवर्तन हुन्छ।
एउटा सीधा तेर्सो द्विध्रुवीयले सामान्यतया तारमा अधिकतम विकिरण चौडा र यसको छेउबाट गहिरो खाली ठाउँहरू उत्पादन गर्छ। उल्टो V कन्फिगरेसनमा, तलतिर ढल्केका हातहरूले यी केही खाली ठाउँहरू भर्ने गर्छन्, जसले गर्दा फराकिलो र प्रायः बढी एकरूप अजिमुथ कभरेज सिर्जना हुन्छ।
त्यसैले एन्टेनालाई स्वचालित रूपमा एकदिशात्मक रूपमा वर्णन गर्नु हुँदैन। शीर्ष कोण, जमिन माथिको उचाइ, माटोको विशेषताहरू, र सञ्चालन आवृत्तिमा निर्भर गर्दै, तेर्सो ढाँचा लगभग सर्वदिशात्मक हुन सक्छ वा मध्यम चौडा दिशात्मकता कायम राख्न सक्छ।
स्थापना उचाइले उचाइ ढाँचामा पनि ठूलो प्रभाव पार्छ। अपेक्षाकृत कम HF उल्टो V ले बलियो उच्च-कोण विकिरण उत्पादन गर्न सक्छ, जुन नजिकैको ठाडो घटना स्काईवेभ सञ्चारको लागि उपयोगी हुन सक्छ। उच्च स्थापनाले कम टेक-अफ कोणहरूलाई समर्थन गर्न सक्छ जुन लामो दूरीको सञ्चारको लागि बढी उपयुक्त हुन्छ।
ध्रुवीकरण
दुई ढलान तत्वहरूबाट तेर्सो वर्तमान घटकहरूले एकअर्कालाई बलियो बनाउँछन् भन्ने कारणले गर्दा सममित उल्टो V एन्टेनालाई सामान्यतया मुख्यतया तेर्सो ध्रुवीकृत मानिन्छ।
यद्यपि, ढलान भएका हातहरूले ठाडो क्षेत्र घटकहरू पनि परिचय गराउँछन्। तिनीहरूको योगदान शीर्ष कोण, एन्टेना अभिमुखीकरण, स्थापना उचाइ, जमिन प्रतिबिम्ब, र वरपरको वातावरणमा निर्भर गर्दछ। यस कारणले गर्दा, वास्तविक स्थापनामा वास्तविक ध्रुवीकरण हरेक दिशामा पूर्ण रूपमा तेर्सो नहुन सक्छ।
खुवाउने र प्रतिबाधा मिलान
उल्टो V सन्तुलित एन्टेना भएकोले, यसलाई सन्तुलित प्रसारण लाइनले खुवाउनु वा असन्तुलित समाक्षीय केबलमा जडान गर्दा उपयुक्त बालुन प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
बालुनले फिड लाइनमा सामान्य-मोड प्रवाह कम गर्न मद्दत गर्छ। उचित वर्तमान नियन्त्रण बिना, समाक्षीय केबल विकिरण प्रणालीको भाग बन्न सक्छ, एन्टेना प्रतिबाधा, विकिरण ढाँचा, ध्रुवीकरण, र आवाज प्रदर्शन परिवर्तन गर्न सक्छ।
इनपुट प्रतिबाधा निम्नबाट प्रभावित हुन्छ:
- सर्वोच्च कोण
- तत्वको लम्बाइ र व्यास
- जमिन माथिको उचाइ
- जमिनको चालकता
- नजिकैका संरचनाहरू
- फिड-लाइन व्यवस्था
- सञ्चालन आवृत्ति
स्थापना पछि, इन्जिनियरहरूले रिटर्न लस वा VSWR मापन गर्नुपर्छ र आवश्यक भएमा तत्वहरू ट्रिम गर्नुपर्छ वा मिल्दो नेटवर्क समायोजन गर्नुपर्छ।
उल्टो V एन्टेनाका फाइदाहरू
उल्टो V कन्फिगरेसनले धेरै व्यावहारिक फाइदाहरू प्रदान गर्दछ:
- केवल एउटा उच्च केन्द्रीय समर्थन चाहिन्छ
- सिधा द्विध्रुव भन्दा कम तेर्सो ठाउँ ओगटेको छ
- सरल र अपेक्षाकृत कम लागतको निर्माण
- पोर्टेबल र स्थिर स्थापनाहरूको लागि उपयुक्त
- व्यापक दिगंश कभरेज प्रदान गर्दछ
- एकल-ब्यान्ड वा बहुब्यान्ड सञ्चालनको लागि डिजाइन गर्न सकिन्छ
- HF संचार र NVIS अनुप्रयोगहरूको लागि उपयोगी
डिजाइन सीमाहरू
एन्टेनाका पनि धेरै सीमितताहरू छन्:
- शीर्ष कोणसँगै फिड-पोइन्ट प्रतिबाधा परिवर्तन हुन्छ
- राम्रोसँग स्थापित तेर्सो द्विध्रुव भन्दा लाभ थोरै कम हुन सक्छ।
- प्रदर्शन स्थापना उचाइ र जमिनको अवस्थाप्रति संवेदनशील छ।
- कम तारको छेउले सुरक्षा र क्षतिको चिन्ता सिर्जना गर्न सक्छ
- नजिकैका धातु संरचनाहरूले विकिरण ढाँचालाई विकृत गर्न सक्छन्
- रेजोनन्ट संस्करणहरूमा सामान्यतया सीमित अपरेटिङ ब्यान्डविथ हुन्छ।
- अनुचित फिड-लाइन राउटिङले सामान्य-मोड विकिरण उत्पादन गर्न सक्छ।
सामान्य अनुप्रयोगहरू
उल्टो V एन्टेना सामान्यतया निम्नमा प्रयोग गरिन्छ:
- एचएफ रेडियो सञ्चार
- सर्टवेभ ट्रान्समिटिङ र रिसिभिङ सिस्टमहरू
- एमेच्योर रेडियो स्टेशनहरू
- आपतकालीन र क्षेत्रीय सञ्चार
- नजिकैको ठाडो घटना स्काईवेभ प्रणालीहरू
- रेडियो अनुगमन र स्पेक्ट्रम अवलोकन
- पोर्टेबल सञ्चार स्टेशनहरू
- एन्टेना शिक्षा, सिमुलेशन, र मापन प्रयोगहरू
इन्जिनियरिङको महत्व
उल्टो V एन्टेनाले एन्टेना ज्यामितिमा हुने अपेक्षाकृत सानो परिवर्तनले प्रतिबाधा, ध्रुवीकरण, लाभ र विकिरण कभरेजलाई कसरी असर गर्न सक्छ भनेर देखाउँछ।
यी सम्बन्धहरू बुझ्नु तार-एन्टेना डिजाइनको लागि मात्र नभई ब्रॉडब्यान्ड एन्टेना, हर्न एन्टेना, एन्टेना एरे, राडार प्रणाली र आरएफ मापन प्लेटफर्महरूको विकास र मूल्याङ्कनको लागि पनि उपयोगी छ।
आरएफ मिसोआरएफ परीक्षण, सञ्चार, राडार, एन्टेना मापन, र प्रणाली एकीकरणको लागि एन्टेना र माइक्रोवेभ कम्पोनेन्ट समाधानहरू प्रदान गर्दछ। आधारभूत एन्टेना सिद्धान्तको स्पष्ट बुझाइले इन्जिनियरहरूलाई उपयुक्त उत्पादनहरू छनौट गर्न र फ्रिक्वेन्सी दायरा, लाभ, ध्रुवीकरण, बीमविड्थ, VSWR, र विकिरण-ढाँचा प्रदर्शनको सही मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्दछ।
एन्टेनाको बारेमा थप जान्नको लागि, कृपया भ्रमण गर्नुहोस्:
पोस्ट समय: जुलाई-१७-२०२६

