मुख्य

त्रिहेड्रल कुना परावर्तक: संचार संकेतहरूको सुधारिएको परावर्तन र प्रसारण

त्रिहेड्रल परावर्तक, जसलाई कुना परावर्तक वा त्रिकोणीय परावर्तक पनि भनिन्छ, एन्टेना र राडार प्रणालीहरूमा सामान्यतया प्रयोग हुने निष्क्रिय रूपमा लक्षित उपकरण हो। यसमा तीन समतल परावर्तकहरू हुन्छन् जसले बन्द त्रिकोणीय संरचना बनाउँछन्। जब विद्युत चुम्बकीय तरंग त्रिहेड्रल परावर्तकमा ठोक्किन्छ, यो घटना दिशामा फिर्ता परावर्तित हुनेछ, एक परावर्तित तरंग बनाउँछ जुन दिशामा बराबर हुन्छ तर घटना तरंगको चरणमा विपरीत हुन्छ।

त्रिहेड्रल कुना रिफ्लेक्टरहरूको विस्तृत परिचय निम्न छ:

संरचना र सिद्धान्त:

त्रिहेड्रल कुना परावर्तकमा तीन समतल परावर्तकहरू हुन्छन् जुन एउटा साझा प्रतिच्छेदन बिन्दुमा केन्द्रित हुन्छन्, जसले समभुज त्रिकोण बनाउँछ। प्रत्येक समतल परावर्तक एक समतल दर्पण हो जसले परावर्तनको नियम अनुसार घटना तरंगहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ। जब घटना तरंग त्रिहेड्रल कुना परावर्तकमा ठोक्किन्छ, यो प्रत्येक समतल परावर्तकद्वारा प्रतिबिम्बित हुनेछ र अन्ततः परावर्तित तरंग बन्नेछ। त्रिहेड्रल परावर्तकको ज्यामितिको कारणले गर्दा, परावर्तित तरंग घटना तरंग भन्दा बराबर तर विपरीत दिशामा प्रतिबिम्बित हुन्छ।

सुविधाहरू र अनुप्रयोगहरू:

१. परावर्तन विशेषताहरू: त्रिहेड्रल कुना परावर्तकहरूमा निश्चित आवृत्तिमा उच्च परावर्तन विशेषताहरू हुन्छन्। यसले उच्च परावर्तनशीलताका साथ घटना तरंगलाई पछाडि परावर्तन गर्न सक्छ, जसले गर्दा स्पष्ट परावर्तन संकेत बन्छ। यसको संरचनाको सममितिको कारणले गर्दा, त्रिहेड्रल परावर्तकबाट परावर्तित तरंगको दिशा घटना तरंगको दिशा बराबर हुन्छ तर चरणमा विपरीत हुन्छ।

२. बलियो परावर्तित संकेत: परावर्तित तरंगको चरण विपरीत भएकोले, जब त्रिहेड्रल परावर्तक घटना तरंगको दिशाको विपरीत हुन्छ, परावर्तित संकेत धेरै बलियो हुनेछ। यसले त्रिहेड्रल कुना परावर्तकलाई लक्ष्यको प्रतिध्वनि संकेत बढाउन रडार प्रणालीहरूमा एक महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग बनाउँछ।

३. निर्देशात्मकता: त्रिहेड्रल कुना परावर्तकको परावर्तन विशेषताहरू दिशात्मक हुन्छन्, अर्थात्, एक बलियो परावर्तन संकेत केवल एक विशिष्ट घटना कोणमा उत्पन्न हुनेछ। यसले यसलाई दिशात्मक एन्टेना र रडार प्रणालीहरूमा लक्ष्य स्थितिहरू पत्ता लगाउन र मापन गर्न धेरै उपयोगी बनाउँछ।

४. सरल र किफायती: ट्राइहेड्रल कुना रिफ्लेक्टरको संरचना अपेक्षाकृत सरल र निर्माण र स्थापना गर्न सजिलो छ। यो सामान्यतया धातु सामग्रीहरू, जस्तै आल्मुनियम वा तामाबाट बनेको हुन्छ, जसको लागत कम हुन्छ।

५. अनुप्रयोग क्षेत्रहरू: ट्राइहेड्रल कुना रिफ्लेक्टरहरू राडार प्रणाली, वायरलेस सञ्चार, उड्डयन नेभिगेसन, मापन र स्थिति निर्धारण र अन्य क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई लक्ष्य पहिचान, दायरा, दिशा पत्ता लगाउने र क्यालिब्रेसन एन्टेना, आदिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तल हामी यो उत्पादनको विस्तृत परिचय दिनेछौं:

एन्टेनाको निर्देशकता बढाउनको लागि, परावर्तक प्रयोग गर्नु एकदमै सहज समाधान हो। उदाहरणका लागि, यदि हामीले तार एन्टेना (मानौं आधा-तरंग द्विध्रुवीय एन्टेना) बाट सुरु गर्छौं भने, हामी अगाडिको दिशामा विकिरण निर्देशित गर्न यसको पछाडि एउटा प्रवाहकीय पाना राख्न सक्छौं। निर्देशकतालाई अझ बढाउनको लागि, चित्र १ मा देखाइए अनुसार कुना परावर्तक प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्लेटहरू बीचको कोण ९० डिग्री हुनेछ।

२

चित्र १. कुना रिफ्लेक्टरको ज्यामिति।

यस एन्टेनाको विकिरण ढाँचालाई छवि सिद्धान्त प्रयोग गरेर बुझ्न सकिन्छ, र त्यसपछि एरे सिद्धान्त मार्फत परिणाम गणना गर्न सकिन्छ। विश्लेषणको सहजताको लागि, हामी परावर्तक प्लेटहरू सीमामा असीमित छन् भनेर मान्नेछौं। तलको चित्र २ ले प्लेटहरूको अगाडिको क्षेत्रको लागि मान्य बराबर स्रोत वितरण देखाउँछ।

३

चित्र २. खाली ठाउँमा बराबर स्रोतहरू।

डटेड सर्कलहरूले वास्तविक एन्टेनासँग चरणबद्ध रूपमा रहेका एन्टेनाहरूलाई संकेत गर्छन्; x'd आउट एन्टेनाहरू वास्तविक एन्टेनासँग चरणबद्ध रूपमा १८० डिग्री बाहिर छन्।

मान्नुहोस् कि मूल एन्टेनामा () द्वारा दिइएको सर्वदिशात्मक ढाँचा छ। त्यसपछि विकिरण ढाँचा (R) चित्र २ को "रेडिएटरहरूको समतुल्य सेट" को रूपमा लेख्न सकिन्छ:

१
a7f63044ba9f2b1491af8bdd469089e

माथिको कुरा चित्र २ र एरे सिद्धान्त (k तरंग संख्या हो) बाट सिधै पछ्याउँछ। परिणामस्वरूप ढाँचामा मूल ठाडो ध्रुवीकृत एन्टेना जस्तै ध्रुवीकरण हुनेछ। निर्देशन ९-१२ dB ले बढाइनेछ। माथिको समीकरणले प्लेटहरूको अगाडिको क्षेत्रमा विकिरणित क्षेत्रहरू दिन्छ। हामीले प्लेटहरू अनन्त छन् भनी अनुमान गरेकाले, प्लेटहरू पछाडिको क्षेत्रहरू शून्य छन्।

d आधा-तरंगदैर्ध्य हुँदा निर्देशन उच्चतम हुनेछ। चित्र १ को विकिरण तत्व ( ) द्वारा दिइएको ढाँचा भएको छोटो द्विध्रुव हो भनी मान्दै, यस केसको लागि क्षेत्रहरू चित्र ३ मा देखाइएको छ।

२
४

चित्र ३. सामान्यीकृत विकिरण ढाँचाको ध्रुवीय र दिगंश ढाँचाहरू।

एन्टेनाको विकिरण ढाँचा, प्रतिबाधा र लाभ दूरीबाट प्रभावित हुनेछ।dचित्र १ को। स्पेसिङ आधा तरंगदैर्ध्य हुँदा रिफ्लेक्टरले इनपुट प्रतिबाधा बढाउँछ; एन्टेनालाई रिफ्लेक्टरको नजिक सारेर यसलाई कम गर्न सकिन्छ। लम्बाइLचित्र १ मा भएका परावर्तकहरू सामान्यतया २*d हुन्छन्। यद्यपि, एन्टेनाबाट y-अक्षमा यात्रा गर्ने किरणलाई ट्रेस गर्दा, यदि लम्बाइ कम्तिमा () छ भने यो प्रतिबिम्बित हुनेछ। प्लेटहरूको उचाइ विकिरण गर्ने तत्व भन्दा अग्लो हुनुपर्छ; यद्यपि, रेखीय एन्टेनाहरू z-अक्षमा राम्रोसँग विकिरण नगर्ने भएकाले, यो प्यारामिटर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छैन।

त्रिहेड्रल कुना रिफ्लेक्टरश्रृंखला उत्पादन परिचय:

३

RM-TCR406.4 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।

RM-TCR342.9 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।

RM-TCR330 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।

RM-TCR61 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।

RM-TCR45.7 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।

RM-TCR35.6 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।

E-mail:info@rf-miso.com

फोन: ००८६-०२८-८२६९५३२७

वेबसाइट: www.rf-miso.com


पोस्ट समय: जनवरी-१२-२०२४

उत्पादन डेटासिट प्राप्त गर्नुहोस्