ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଏବଂ ମିଲିମିଟର-ତରଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଦିଗଦର୍ଶନ ଆଣ୍ଟେନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସେମାନଙ୍କର ସରଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନ, ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ବିକିରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମରୁ ଉଚ୍ଚ ଲାଭ ହାସଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣ୍ଟେନା ମାପ, EMC ପରୀକ୍ଷଣ, ରାଡାର, ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ, ଫିଡ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ RF ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଥାଏ।
ଏକ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନାକୁ ମୂଳତଃ ଏକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ଲେୟାର୍ ହୋଇଥିବା ଆପେରଚର ସହିତ ୱେଭଗାଇଡ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗକୁ ତରଙ୍ଗଗାଇଡ୍ ରୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଫ୍ଲେର୍ଡ ସେକ୍ସନ ଏକ ଅଧିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ପ୍ରତିବାଧା ମେଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିକିରଣ ବିମ୍ ଭିତରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରେ।
ୱେଭଗାଇଡ୍ ଜ୍ୟାମିତି ଏବଂ ଆପେରଚରକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯଥାକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶୃଙ୍ଗ, ପିରାମିଡାଲ୍ ଶୃଙ୍ଗ, ଏବଂ ଶଙ୍କାକାର ଶୃଙ୍ଗ। ମୂଳ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ ଭାବରେ ଏହି ତିନୋଟି ବିନ୍ୟାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ।
୧. ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା କିପରି କାମ କରେ?
ଏକ ତରଙ୍ଗପଥ ଏକ ପରିଚାଳିତ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ସୀମିତ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତରଙ୍ଗ ଏକ ଖୋଲା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିକିରଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଅଂଶ ତରଙ୍ଗପଥ ଏବଂ ମୁକ୍ତ-ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରେ।
ଏକ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ଆପେରଚର ଆଡକୁ ତରଙ୍ଗଗାଇଡ୍ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆକସ୍ମିକତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ।
ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହିତ ଅଂଶ ଦେଇ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, କ୍ଷେତ୍ରଟି ଏକ ବଡ଼ ଆପେରଚର ଉପରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ। ତା'ପରେ ଆପେରଚର ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିକିରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଜ୍ବଳନ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରେ:
- ଏହା ତରଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଗମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦାନ କରେ।
- ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିକିରଣ ଆପେରଚରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଅଧିକ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏକ ଶିଙ୍ଗ କରେପ୍ରତିଫଳନ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ତରଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରେ ନାହିଁ।। ଏହା ବଦଳରେ, ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ହର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରତିବାଧା ମେଳକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ VSWR ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ।
ଚିତ୍ର ୧. ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ଲେୟାର୍ ହୋଇଥିବା ୱେଭଗାଇଡ୍ ଆପେରଚର ସହିତ ସାଧାରଣ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା।
୨. ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟିନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି
ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନାର ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ ନାହିଁ।
ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏୱେଭଗାଇଡ୍ ପରିମାପ, ୱେଭଗାଇଡ୍ ମୋଡ୍, ଆପେର୍ଚର ଜ୍ୟାମିତି, ଫିଡ୍ ଗଠନ, ଏବଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍.
ପାରମ୍ପରିକ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଏବଂ ମିଲିମିଟର-ତରଙ୍ଗ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ସାଧାରଣ କାରଣ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିମାପ ବ୍ୟବହାରିକ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ଣ୍ଣ ଗଠନଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ହର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ମିଲିମିଟର-ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ସବ୍-THz ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇପାରେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ଡିଜାଇନ୍ ଶହ ଶହ ମେଗାହର୍ଜ ପରିସରରୁ 100 GHz ଉପରେ ମିଳିପାରିବ। RF MISO ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ୩୦୦–୭୫୦ MHz, ଏବଂ ଶଙ୍କାକାର ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ଆବରଣ୨୨୦–୩୨୫ GHz, ଏହି ଆଣ୍ଟେନା ପରିବାରର ବ୍ୟବହାରିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସ୍ପାନ୍ କେତେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇପାରେ ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି।
୩. ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟିନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର
୩.୧ ସେକ୍ଟରାଲ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା
ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆୟତାକାର ତରଙ୍ଗଗାଇଡ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଫ୍ଲେୟାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସେକ୍ଟରାଲ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ।
ଯଦି ୱେଭଗାଇଡ୍କୁଇ-ପ୍ଲେନ୍, ଗଠନକୁ ଏକ କୁହାଯାଏଇ-ପ୍ଲେନ୍ ସେକ୍ଟରାଲ୍ ହର୍ଣ୍ଣ. ଯଦି ବିସ୍ତାର ଘଟେH-ପ୍ଲେନ୍, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକH-ପ୍ଲେନ୍ ସେକ୍ଟରାଲ୍ ହର୍ଣ୍ଣ.
ଯେହେତୁ ଆପେର୍ଚର ପରିମାଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେହି ଅନୁରୂପ ସମତଳରେ ବିମ୍ ଆକାର ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।
୩.୨ ପିରାମିଡାଲ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା
ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆୟତାକାର ତରଙ୍ଗଗାଇଡ୍ ଉଭୟ E-ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ H-ପ୍ଲେନ୍ ଦିଗରେ ଫ୍ଲେୟାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ପିରାମିଡାଲ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗଠନ ଏକ କଟା ପିରାମିଡ୍ ପରି ଏବଂ ଉଭୟ ପରିମାଣରେ ଆପେରଚର ବିସ୍ତାର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପିରାମିଡାଲ୍ ଶିଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗେନ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରେଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଟେନାକାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ଏବଂ ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇପାରିବ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, RF MISO, ଅନେକ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଏବଂ ମିଲିମିଟର-ୱେଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାନକ ଲାଭ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର WR10 ମାନକ ଲାଭ ହର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ୭୫ ରୁ ୧୧୦ GHz, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଭ, VSWR, ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଏବଂ ବିମୱିଥ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ।
୩.୩ କୋନିକାଲ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା
ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ତରଙ୍ଗପଥକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଆବରଣ ଆଡକୁ ବିସ୍ତାର କରି ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଶଙ୍କାକାର ଶିଙ୍ଗ ଗଠିତ ହୁଏ।
ଏକ ଆୟତାକାର ତରଙ୍ଗପଥରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପିରାମିଡାଲ୍ ଶିଙ୍ଗ ପରି ନୁହେଁ, ଏକ ଶଙ୍କାକାର ଶିଙ୍ଗର ଘୂର୍ଣ୍ଣନଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତିସମ ଜ୍ୟାମିତି ଅଛି।
କୋନିକାଲ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ସାଧାରଣତଃ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍, ମିଲିମିଟର-ତରଙ୍ଗ, ଫିଡ୍ ଏବଂ ମାପ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଫିଡ୍ ଗଠନ ଏବଂ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ସେମାନେ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ରୁବୀକରଣ ବିନ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ।
ଚିତ୍ର 2. ସାଧାରଣ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ବିନ୍ୟାସ: ଇ-ପ୍ଲେନ୍ ସେକ୍ଟରାଲ୍, ଏଚ୍-ପ୍ଲେନ୍ ସେକ୍ଟରାଲ୍, ପିରାମିଡାଲ୍ ଏବଂ କୋନିକାଲ୍ ହର୍ଣ୍ଣ।
୪. ଫ୍ଲେୟାର କୋଣ, ଆପର୍ଚର ଆକାର ଏବଂ ହର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବ
ଏକ ଶିଙ୍ଗର ଜ୍ୟାମିତି ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।
ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ପାରାମିଟର ହେଉଛି:
ଫ୍ଲେୟାର କୋଣ, ଆପେରଚର ଆକାର, ଏବଂ ହର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବ।
ଏକ ବଡ଼ ଆପେର୍ଚର ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଏକ ସଙ୍କୁଚିତ ବିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଫ୍ଲେୟାର କୋଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ।
ଯଦି ହର୍ଣ୍ଣଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପେରଚର ଆକାର ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପେରଚର ସାରା ଅତ୍ୟଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ଆପେରଚର ଦକ୍ଷତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
ବିପରୀତ ଭାବରେ, ହର୍ଣ୍ଣକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲମ୍ବା କରିବା ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଆନୁପାତିକ ଉନ୍ନତି ନହୋଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆକାର ଏବଂ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ତେଣୁ ହର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ସନ୍ତୁଳନ ସହିତ ଜଡିତ:
- ଆପର୍ଚର ଆକାର
- ଫ୍ଲେର୍ ଆଙ୍ଗଲ୍
- ଦୈର୍ଘ୍ୟ
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତ୍ରୁଟି
- ଲାଭ
- ବିମ୍ପ୍ରସ୍ଥ
- ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିମାପ
5. ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ବିମ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦିଗଦର୍ଶନକାରୀ ରେଡିଏଟର।
ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପେଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସାଇଡଲୋବ ସହିତ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ ମୁଖ୍ୟ ବିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ଦୁଇଟି ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚା କଟ୍ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
- ଇ-ପ୍ଲେନ୍ ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚା
- H-ପ୍ଲେନ୍ ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚା
ଦି3 dB ବିମ୍ୱିଡଥ୍ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିମର କୋଣୀୟ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ବିକିରଣ ଶକ୍ତି ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 3 dB କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ।
ସାଧାରଣତଃ, ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆପେରଚର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ବିମ୍ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ମିଲିମିଟର-ତରଙ୍ଗ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, RF MISOର 75–110 GHz ମାନକ ଲାଭ ହର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଏବଂ VSWR ତଥ୍ୟ ସହିତ E-ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ H-ପ୍ଲେନ୍ ବିମ୍ୱିଡ୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ।
ଚିତ୍ର 3. ଏକ ହର୍ଣ୍ଣ ଆପେର୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ବିକିରଣର ଚିତ୍ର।
୬. ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟିନାର ଲାଭ
RF ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ:
ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆପେର୍ଚର ବିକିରଣକୁ ଆଗକୁ ଦିଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ।
ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ବିକିରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
ଭଲ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ ଇ-ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ଏଚ୍-ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ଭଲ ପ୍ରତିବାଧା ମେଳ
ୱେଭଗାଇଡ୍ ରୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ନିମ୍ନ VSWRକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ।
ମଧ୍ୟମରୁ ଅଧିକ ଲାଭ
ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ସ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆପେରଚର ଆକାର ଏବଂ ହର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସରଳ ଗଠନ
ଅନେକ ଜଟିଳ ଉଚ୍ଚ-ଲାଭକାରୀ ଆଣ୍ଟେନା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ତୁଳନାରେ, ପାରମ୍ପରିକ ହର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ସିଧା ଏବଂ ଦୃଢ଼।
ଉଚ୍ଚ-ଫ୍ରିକ୍ୟୁନ୍ସି ମାପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
ସେମାନଙ୍କର ୱେଭଗାଇଡ୍-ଆଧାରିତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନାଗୁଡ଼ିକୁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଏବଂ ମିଲିମିଟର-ୱେଭ ମାପ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଥାଏ।
୭. ଡିଜାଇନ୍ ବିଚାର ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧତା
ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନାରେ ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବଡ଼ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆପେର୍ଚର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯାହା ଆଣ୍ଟିନାର ଭୌତିକ ପରିମାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଆପେରଚର ଆକାର, ହର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଫ୍ଲେୟାର କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପେରଚର ସାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଣ୍ଟନ ବଜାୟ ରହିବ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ, ମେସିନିଂ ସଠିକତା, ପୃଷ୍ଠ ଗୁଣବତ୍ତା, ତରଙ୍ଗଗାଇଡ୍ ପରିମାପ ଏବଂ ଫ୍ଲାଙ୍ଗ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ କ୍ରମଶଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ କାରଣ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ଛୋଟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରେ।
ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଲାଭ ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ:
VSWR, ଧ୍ରୁବୀକରଣ, କ୍ରସ୍-ଧ୍ରୁବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବିମ୍ୱିଡ୍ଥ, ସାଇଡଲୋବ୍ ସ୍ତର, RF ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ପାୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହନଶୀଳତା।
୮. ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟିନାର ପ୍ରୟୋଗ
ସେମାନଙ୍କର ଦିଗଦର୍ଶନ ବିକିରଣ, ସ୍ଥିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ତରଙ୍ଗଗାଇଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତତା ହେତୁ, ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନାଗୁଡିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ:
- ଆଣ୍ଟେନା ଲାଭ ମାପ
- ବିକିରଣ ଢାଞ୍ଚା ମାପ
- EMC ଏବଂ EMI ପରୀକ୍ଷଣ
- ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ
- ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଏବଂ ମିଲିମିଟର-ତରଙ୍ଗ ଯୋଗାଯୋଗ
- ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଟେନା ପରୀକ୍ଷଣ
- ଦିଗ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ
- ଆନେକୋଇକ୍ ଚାମ୍ବର ମାପ
- ପ୍ରତିଫଳକ ଆଣ୍ଟିନା ଫିଡ୍
- RF ଗବେଷଣା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରଣାଳୀ
- କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ସନ୍ଦର୍ଭ ଆଣ୍ଟେନା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ
ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ମାପ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଅପରେଟିଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, RF MISO ର 18–40 GHz ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନାଗୁଡ଼ିକୁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ପରୀକ୍ଷଣ, ଆଣ୍ଟେନା ମାପ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଟେନା ପରୀକ୍ଷଣ, ଦିଗ ଖୋଜିବା, ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ EMC-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାପ ସମେତ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଉପସଂହାର
ଏକ ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ଏକ କ୍ରମଶଃ ବିସ୍ତାରିତ ତରଙ୍ଗଗାଇଡ୍ ଆପେଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗକୁ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକ୍ତ-ସ୍ଥାନ ବିକିରଣରେ ପରିଣତ କରେ।
ଏହାର ମିଶ୍ରଣଭଲ ପ୍ରତିବାଧା ମେଳ, ଦିଗଦର୍ଶନ ବିକିରଣ, ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ବିମ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଉପଯୋଗୀ ଲାଭ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ନିର୍ମାଣମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଏବଂ ମିଲିମିଟର-ତରଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ହର୍ଣ୍ଣକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ଗଠନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଦେଇଛି।
ସେକ୍ଟରାଲ୍ ଏବଂ ପିରାମିଡାଲ୍ ହର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋନିକାଲ୍ ଏବଂ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ, ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ଲାଭ ସ୍ତର ଏବଂ ମାପ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଠନକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ହର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ଚୟନ କରୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ। ଲାଭ, VSWR, ବିମ୍ୱିଡ୍ଥ, ଧ୍ରୁବୀକରଣ, ୱେଭଗାଇଡ୍ କିମ୍ବା କୋଆକ୍ସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ପାୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିମାପଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ RF ସିଷ୍ଟମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅଗଷ୍ଟ-୨୧-୨୦୨୬

