ମୁଖ୍ୟ

ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନା: ପ୍ରକାର, କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି, ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ

ଏକ ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନା କ'ଣ?

ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପରିବାହୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବନ୍ଦ ପଥରେ ସଜାଡ଼ି ଏବଂ ଏକ RF ସିଗନାଲ ସହିତ ଗଠନକୁ ଫିଡ୍ କରି ଏକ ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନା ଗଠିତ ହୁଏ। ଲୁପ୍ ଗୋଲାକାର, ବର୍ଗାକାର, ଆୟତାକାର, ତ୍ରିକୋଣୀୟ, ଅଣ୍ଡାକାର ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆକାରରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇପାରେ।

ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଡାଇପୋଲ୍ ଆଣ୍ଟେନା ପରି ନୁହେଁ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ-ପ୍ରବାହ ଉପାଦାନ ସହିତ ଜଡିତ, ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ଛୋଟ ଲୁପ୍ ପ୍ରାୟ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଡାଇପୋଲ୍ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗର ଚୁମ୍ବକୀୟ-କ୍ଷେତ୍ର ଉପାଦାନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ, ଯାହା ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନାକୁ ଗ୍ରହଣ, ଦିଗ-ସନ୍ଧାନ, ନିକଟ-କ୍ଷେତ୍ର ସେନ୍ସିଂ, RFID ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ମାପ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ।

ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ, ମୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, କଣ୍ଡକ୍ଟର ପରିମାପ, ଲୋଡିଂ ଉପାଦାନ, ଫିଡ୍ ଗଠନ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥାପନ ପରିବେଶ ସହିତ ଲୁପ୍ ପରିଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଲୁପ୍ ଡିଜାଇନ୍ କମ୍-ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସିଷ୍ଟମରୁ UHF ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ।

ମୌଳିକ ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୀତି

ଯେତେବେଳେ ଏକ RF କରେଣ୍ଟ ଏକ ପରିବାହୀ ଲୁପ୍ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହା ଲୁପ୍ ର ସମତଳ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଲୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ଟର୍ମିନାଲରେ ଏକ ଭୋଲଟେଜ ପ୍ରେରଣା କରେ।

ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସିଗନାଲର ଶକ୍ତି ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ:

ଲୁପ୍ କ୍ଷେତ୍ର
ପାଳିର ସଂଖ୍ୟା
କାର୍ଯ୍ୟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ
ଆସୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ
ଟ୍ୟୁନିଂ ଏବଂ ମେଳ ଖାଉଥିବା ନେଟୱାର୍କ
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧାତୁ ଗଠନ

ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ଛୋଟ ଲୁପ୍ ପାଇଁ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାରିପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ପରିମାଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ପରିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଏହି ଅନୁମାନ କମ୍ ସଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ବଡ଼ ଲୁପ୍‌ରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଗଠନ ଚାରିପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଲୁପ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବିକିରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଛୋଟ ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟିନା

ଏକ ଛୋଟ ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନାର ପରିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ। ଏକ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆନୁମାନିକତା ହେଉଛି:

C≤0.1λ

ଯେଉଁଠାରେ C ହେଉଛି ଲୁପ୍ ପରିଧି ଏବଂ λ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ।

ଏହାର ଛୋଟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆକାର ଯୋଗୁଁ, ଏକ ଛୋଟ ଲୁପ୍‌ରେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ବିକିରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଥାଏ। ତେଣୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷତି ଏହାର ମୋଟ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟେନାକୁ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିକିରଣ ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ କରେ।

ଛୋଟ ଲୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଟ୍ୟୁନିଂ କ୍ୟାପାସିଟର କିମ୍ବା ମେଳ ଖାଉଥିବା ନେଟୱାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ରେଜୋନାନ୍ସ ସହିତ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଲେ, ସେମାନେ ଉପଯୋଗୀ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା କାରକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଲୁପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାପ ଆଣ୍ଟେନା କରିଥାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଆକାର, ଚୁମ୍ବକୀୟ-କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାଲସ୍, କିମ୍ବା ନ୍ୟାରୋବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚୟନିତା ଉଚ୍ଚ ବିକିରଣ ଦକ୍ଷତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ବଡ଼ ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟିନା

ଏକ ବଡ଼ ଲୁପ୍, ଯାହାକୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ରେଜୋନାଣ୍ଟ ଲୁପ୍ କୁହାଯାଏ, ଏହାର ଏକ ପରିଧି ଥାଏ ଯାହା ଆଉ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଏକ ସାଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟର ନିକଟତର ପରିଧି ବ୍ୟବହାର କରେ:

C≈λ

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲୁପ୍ ଚାରିପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏହାର ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିବାହୀ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯାହା ଏକ ଅଧିକ ଜଟିଳ କ୍ଷେତ୍ର ବଣ୍ଟନ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ଛୋଟ ଲୁପ୍ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ରେଜୋନାଣ୍ଟ ଲୁପ୍ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ବିକିରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣକାରୀ ଆଣ୍ଟେନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଧା, ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଏବଂ ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚା ପରିଧି, ଆକୃତି, ଫିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ପରିବେଶ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ବୃତ୍ତାକାର ଏବଂ ବର୍ଗାକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ-ତରଙ୍ଗ ଲୁପ୍ ସାଧାରଣ ବିନ୍ୟାସ। ଏକ ବର୍ଗାକାର ଲୁପ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଲୁପ୍ ଏକ ମସୃଣ ଏବଂ ପ୍ରତିସମ ଜ୍ୟାମିତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟର ସମାନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିଧି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତୁଳନାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ ସଠିକ ପ୍ରତିବାଧା ଏବଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ହେବ।

ବୃତ୍ତାକାର ଏବଂ ବର୍ଗାକାର ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନା ବିନ୍ୟାସ

ଚିତ୍ର 1. ବୃତ୍ତାକାର ଏବଂ ବର୍ଗାକାର ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନା ବିନ୍ୟାସର ଉଦାହରଣ।

ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚା

ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ଛୋଟ ଲୁପର ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଦ୍ୱିପୋଲ ସହିତ ସମାନ। ବିକିରଣ ଲୁପ୍ ସମତଳର ଲମ୍ବ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ ସମତଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦିଗରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।

ତିନୋଟି ପରିମାପକରେ, ଆଦର୍ଶକୃତ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲୁପ୍ ଅକ୍ଷକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ଟୋରସ୍ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ଲୁପ୍ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଲଗାଯାଏ, ଏହାର ଭୂସମାନ୍ତର-ସମତଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଚିତ୍ର-ଆଠ ଆକାରର ଥାଏ, ଲୁପ୍ ସମତଳ ସହିତ ଦୁଇଟି ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟତା ସାଧାରଣତଃ ଥାଏ।

ଏହି ନାଲ୍ ଗୁଡିକ ଦିଗ ଖୋଜିବା ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦମନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ପ୍ରାପ୍ତ ସିଗନାଲ ସର୍ବନିମ୍ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଟେନାକୁ ଘୂରାଇ, ଜଣେ ଅପରେଟର ସିଗନାଲ ଉତ୍ସ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ଦୂରରେ ବିୟରିଂ ରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ।

ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିଗ, ଶୂନ୍ୟ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଲୁପ୍ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଫିଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ଥାପନ ଉଚ୍ଚତା, ପରିବାହୀ ଜ୍ୟାମିତି ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗଠନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବୀକରଣକୁ କେବଳ ଫିଡ୍ ପଏଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତା କୋଣରେ ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନା ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚା

ଚିତ୍ର 2. ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତା କୋଣରେ ଏକ ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟିନାର ଉଦାହରଣୀୟ ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚା।

ଫିଡିଂ, ଟ୍ୟୁନିଂ ଏବଂ ଇମ୍ପେଡାନ୍ସ ମେଳ

ଏକ ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟିନାର ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରତିବାଧା ଏହାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆକାର ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଏକ ଛୋଟ ଲୁପ୍ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ କମ ବିକିରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆବଶ୍ୟକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଏକ ରେଜୋନାଣ୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର କ୍ୟାପାସିଟର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କପଲିଂ, ଗାମା ମ୍ୟାଚ୍, କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ କପଲିଂ କିମ୍ବା ସକ୍ରିୟ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ସର୍କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟେନାକୁ ଏକ ରିସିଭର କିମ୍ବା 50-ଓହମ୍ RF ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ, କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷତି, କ୍ୟାପାସିଟର କ୍ଷତି ଏବଂ କରେଣ୍ଟ-ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇନପୁଟ୍ ପାୱାର ମଧ୍ୟମ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୟୁନ୍ ହୋଇଥିବା ଲୁପ୍‌ରେ ଉଚ୍ଚ ପରିଚଳନ କରେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ।

ବଡ଼ ରେସୋନାଣ୍ଟ ଲୁପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ବିକିରଣ ପ୍ରତିରୋଧକତା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଉପଯୁକ୍ତ ଫିଡ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଧା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଫିଡ୍ କେବୁଲ୍‌କୁ ବିକିରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଅଂଶ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଏକ ବାଲୁନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।

ଲୁପ୍ ଆକୃତି ଏବଂ ପାଳି ସଂଖ୍ୟା

ଏକ ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବୃତ୍ତାକାର, ବର୍ଗାକାର ଏବଂ ଆୟତାକାର ଲୁପ୍ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ଏଗୁଡିକ ଗଣନା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସହଜ।

ଏକାଧିକ ପାଳି ଯୋଡିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଭୋଲଟେଜ ଏବଂ ଇଣ୍ଡକ୍ଟନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତଥାପି, ଏହା କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷତି, ବିତରିତ କାପାସିଟାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଅଧିକ ପାଳି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ।

ଫେରାଇଟ୍ ରଡ୍ କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କୋରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ପାକ୍ଟ MF ଏବଂ AM ଗ୍ରହଣକାରୀ ଆଣ୍ଟେନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଚୁମ୍ବକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରବାହକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ, ଯାହା ଏକ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଛୋଟ ଗଠନକୁ ଉପଯୋଗୀ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ, ମୁଦ୍ରିତ ଲୁପ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଲୁପ୍ସ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଲୁପ୍ ଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ RFID, ୱାୟାରଲେସ୍ ସେନ୍ସିଂ, ଯୋଗାଯୋଗ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ RF ମାପ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇପାରିବ।

ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟିନାର ଲାଭ

ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନା ଅନେକ ବ୍ୟବହାରିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ:

  • ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନ
  • ଏକାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକୃତି ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ ଫର୍ମାଟ୍
  • ଉପଯୋଗୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା
  • ଛୋଟ-ଲୁପ୍ ଡିଜାଇନରେ ଗଭୀର ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାଲଗୁଡ଼ିକ
  • ଦିଗ ଖୋଜିବା ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
  • ଟ୍ୟୁନିଂ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ସର୍କିଟ ସହିତ ସହଜ ସମନ୍ୱୟ
  • LF, HF, VHF, UHF ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ସ୍କେଲେବଲ୍

ଡିଜାଇନ୍ ସୀମାବଦ୍ଧତା

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

  • ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ଛୋଟ ଡିଜାଇନରେ କମ୍ ବିକିରଣ ପ୍ରତିରୋଧକତା
  • କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପରିବହନ ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଏ
  • ହାଇ-କ୍ୟୁ ଟ୍ୟୁନ୍ ହୋଇଥିବା ଲୁପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍
  • ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧାତବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା
  • ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପରିଚଳନ କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ
  • ସତର୍କତାର ସହ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମେଳ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା
  • ଫିଡ୍ କେବୁଲ୍ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିକୃତି

ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ:

  • AM, MF, HF ଏବଂ ସର୍ଟୱେଭ୍ ରିସିଭରଗୁଡ଼ିକ
  • ରେଡିଓ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖୋଜିବା ଉପକରଣ
  • RFID ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ
  • EMI ଏବଂ EMC ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାପ
  • ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ମନିଟରିଂ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର-ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ
  • ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ତାରହୀନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ
  • ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏବଂ ଯାନବାହାନରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ଗ୍ରହଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
  • ମୁଦ୍ରିତ RF ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ସର୍କିଟ୍
  • ଆଣ୍ଟେନା ଗବେଷଣା, କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ମାପ

EMI ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର-ଶକ୍ତି ମାପ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ RF ପରିବେଶର ଚୁମ୍ବକୀୟ-କ୍ଷେତ୍ର ଉପାଦାନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ। ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମରେ, ସେମାନଙ୍କର ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାଲ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଏକ ଅଜଣା ସିଗନାଲର ଦିଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତି ଯେ କିପରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆକାର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଧା ମେଳ ଆଣ୍ଟେନା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଏକ ଭୌତିକ ଭାବରେ ସମାନ ଲୁପ୍ ଏହାର ପରିଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିସିଭିଂ ଆଣ୍ଟେନା, ଏକ ନର୍କବ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜୋନାଣ୍ଟ ସେନ୍ସର, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରଣ ଆଣ୍ଟେନା କିମ୍ବା ଏକ ନିକଟ-କ୍ଷେତ୍ର ସଂଯୋଗ ଉପାଦାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ।

RF MISO RF ପରୀକ୍ଷଣ, ଯୋଗାଯୋଗ, ରାଡାର, ଆଣ୍ଟେନା ମାପ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟେନା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଉପାଦାନ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଟେନା ଭଳି ମୌଳିକ ଗଠନକୁ ବୁଝିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟେନା ସିଷ୍ଟମ ଚୟନ କିମ୍ବା ବିକଶିତ କରିବା ସମୟରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର, ଲାଭ, ଧ୍ରୁବୀକରଣ, ପ୍ରତିବାଧା, ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍, ବିକିରଣ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଆଣ୍ଟେନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ:

E-mail:info@rf-miso.com

ଫୋନ୍: ୦୦୮୬-୦୨୮-୮୨୬୯୫୩୨୭

ୱେବସାଇଟ୍: www.rf-miso.com

 

ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁଲାଇ-୩୧-୨୦୨୬

ଉତ୍ପାଦ ଡାଟାସିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ