əsas

Rombvari Anten: Quruluş, İş Prinsipi, Radiasiya Nümunəsi və Tətbiqləri

Rombik Anten nədir?

Rombvari antenna, romb şəkilli bir quruluşda düzülmüş dörd keçirici elementdən ibarət istiqamətləndirici tel antennadır. O, bir iti təpə nöqtəsi qidalanma nöqtəsi, əks təpə isə normal olaraq son rezistora qoşulmuş iki V antenası kimi görünə bilər.

Rezonanslı dipoldan fərqli olaraq, düzgün şəkildə sonlandırılmış rombik antenna əsasən hərəkət edən dalğa antennası kimi fəaliyyət göstərir. RF cərəyanı qidalanma nöqtəsindən dörd naqil bölməsi boyunca son yükə doğru hərəkət edir. Bu bölmələr tərəfindən yaradılan elektromaqnit sahələri birləşərək rombun əsas oxu boyunca cəmlənmiş şüa yaradır.

Rombik antenalar geniş tezlik əhatə dairəsi, faydalı irəli qazanc və nisbətən sabit istiqamət xüsusiyyətləri təmin edə bildikləri üçün uzun məsafəli HF rabitəsi ilə məşhurlaşmışdır. Lakin onların böyük fiziki ölçüləri onları kompakt rabitə platformalarına nisbətən sabit qurğular üçün daha uyğun edir.

Əsas Quruluş

Ənənəvi rombvari antenna, yerdən asılmış, bərabər uzunluqda dörd naqildən ibarətdir. Bu naqillər birlikdə iki iti və iki küt bucaqlı üfüqi romb əmələ gətirir.

Anten bir ucundan qidalanır, əks ucu isə induktiv olmayan sonlandırıcı rezistora qoşulur. Bu rezistor, anten strukturunun xarakterik impedansını təxmini olaraq ölçmək və qalan hərəkət edən dalğa enerjisini udmaq üçün seçilir.

Əsas dizayn parametrlərinə aşağıdakılar daxildir:

  • Hər bir tel hissəsinin uzunluğu
  • Rombun iti və ya təpə bucağı
  • Quraşdırma hündürlüyü yerdən yuxarıdır
  • Qidalanma nöqtəsi empedansı
  • Müqavimətin dayandırılması
  • Dirijor diametri
  • Hədəf tezlik diapazonu və yayılma yolu

Optimal bucaq universal sabit bir dəyər deyil. Bu, hər tərəfin elektrik uzunluğundan və əsas şüanın istənilən yüksəkliyindən və azimut istiqamətindən asılıdır.

Qidalanma nöqtəsi və yük rezistoru ilə üfüqi rombvari antenna quruluşu

Şəkil 1. Terminallı üfüqi rombvari antenanın əsas konfiqurasiyası.

Rombik Anten necə işləyir?

Rombun hər tərəfi uzun telli radiator kimi davranır. Cərəyan keçiricilər boyunca yayıldıqca, hər bir tel kəsiyi istiqamətli şüalanma komponenti yaradır.

Anten ölçüləri və bucaqları düzgün seçildikdə, dörd tərəfdən şüalanan sahələr irəli istiqamətdə bir-birini gücləndirir. Digər istiqamətlərdə bəzi sahə komponentləri qismən ləğv olunur. Birləşdirilmiş nəticə rombun uzun diaqonalı boyunca nisbətən dar bir əsas şüadır.

Son rezistor mühüm rol oynayır. Uzaq ucuna çatan enerjini udmaqla, cərəyanın əks olunmasını azaldır və keçiricilərdə güclü dayanan dalğanın əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Bu, antenanın nisbətən geniş tezlik diapazonunda daha sabit impedans və radiasiya xüsusiyyətlərini saxlamasına kömək edir.

Güzəşt səmərəlilikdir. Ötürücü gücünün bir hissəsi şüalanma əvəzinə, son rezistorda istiliyə çevrilir. Buna görə də, anten dizaynı istiqamətləndirmə, bant genişliyi, impedans sabitliyi və şüalanma səmərəliliyi arasında balans tələb edir.

Tezlik diapazonu və elektrik ölçüsü

Ənənəvi tam ölçülü rombik antenalar HF rabitəsi ilə ən sıx əlaqəlidir. Bu tezliklərdə anten tərəfləri çox vaxt bir neçə dalğa uzunluğunda olur və bu da strukturun əhəmiyyətli istiqamət qazancını yaratmasına imkan verir.

Rombvari antenna tək sabit tezlik diapazonu ilə müəyyən edilmir. Onun ölçüləri nəzəri olaraq müxtəlif tezliklər üçün miqyaslana bilər, lakin struktur aşağı tezliklərdə olduqca böyük olur və daha yüksək tezliklərdə daha sərt mexaniki toleranslar tələb edir.

Kompakt romb və romb-döngə strukturları VHF, UHF və ya mikrodalğalı tezliklərdə də istifadə edilə bilər. Lakin, bu miqyaslı dizaynlar ənənəvi sonlu HF romb antenasından fərqli qidalanma, polyarizasiya və radiasiya xüsusiyyətlərinə malik ola bilər.

Daha yüksək tezlikli siqnal qəbulu üçün kompakt rombik antenna dizaynı

Şəkil 2. Daha yüksək tezlikli qəbul üçün kompakt romb şəkilli antenna quruluşuna nümunə.

Sonlandırılmış və Sonlandırılmamış Rombik Antenalar

Terminal rombvari antenna normal olaraq bir istiqamətli şüalanma nümunəsi yaradır. Faydalı şüalanmanın əksəriyyəti qidalanma nöqtəsindən son nöqtəyə doğru yönəldilir.

Sonlandırıcı rezistor çıxarıldıqda, cərəyan açıq ucdan əks olunur. Daha sonra anten daha güclü dayanan dalğa komponenti inkişaf etdirir və iki əks istiqamətdə əsas şüalanma ilə iki istiqamətli bir naxış yarada bilər.

Sonlandırılmamış konfiqurasiya sonlandırıcı rezistorda güc itkisinin qarşısını ala bilər, lakin onun giriş empedansı və şüalanma modeli ümumiyyətlə tezliklə daha əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Həmçinin, daha zəif ön-arxa nisbəti və daha az proqnozlaşdırıla bilən genişzolaqlı davranış göstərə bilər.

Radiasiya Nümunəsi və Polyarizasiya

Uclu rombvari antenanın şüalanma nümunəsi irəli əsas pay və çoxsaylı yan paylarla xarakterizə olunur. Dəqiq şüa istiqaməti və şüa eni yan uzunluğundan, romb bucağından, quraşdırma hündürlüyündən, işləmə tezliyindən və torpaqlama şəraitindən asılıdır.

Elektrik uzunluğunun artırılması istiqaməti yaxşılaşdıra bilər, lakin əlavə yan paylar da yarada bilər. Bu istənməyən paylar enerjini gözlənilməz istiqamətlərə yaymaqla əsas şüanın praktik üstünlüyünü azalda bilər.

Üfüqi şəkildə quraşdırılmış rombvari antenna əsasən əsas şüalanma istiqamətində üfüqi şəkildə polyarizasiya olunur. Bununla belə, tam üçölçülü naxış, xüsusən də yan loblarda və əsas oxdan uzaq istiqamətlərdə şaquli polyarizasiya komponentlərini də ehtiva edə bilər.

Sonlu rombik antenanın bir istiqamətli şüalanma nümunəsi

Şəkil 3. Sonlu rombvari antenanın illüstrativ biristiqamətli şüalanma nümunəsi.

Qidalanma və İmpedans Uyğunluğu

Rombvari antenna normal olaraq nisbətən yüksək giriş empedansına malik balanslaşdırılmış bir quruluşdur. O, tez-tez balanslaşdırılmış ötürmə xətti və ya uyğun empedans transformatoru və balun vasitəsilə qidalanır.

Koaksial kabel istifadə edildikdə, balanssız qidalanma xətti ilə balanslaşdırılmış anten arasındakı keçid diqqətlə dizayn edilməlidir. Qeyri-kafi uyğunluq əks olunan gücü artıra, ümumi rejim cərəyanını yarada və nəzərdə tutulan radiasiya modelini təhrif edə bilər.

Mühəndislər aşağıdakıları qiymətləndirməlidirlər:

  • Giriş empedansı
  • Qaytarılma itkisi və VSWR
  • Müqavimətin dayandırılması
  • İrəli qazanc
  • Öndən arxaya nisbət
  • Şüa istiqaməti
  • Yan lob səviyyəsi
  • Polyarizasiya
  • Güclə işləmə qabiliyyəti

Yüksək güclü ötürücü sistemlər üçün sonlandırıcı rezistor əhəmiyyətli dərəcədə RF gücünü təhlükəsiz şəkildə yaymaq qabiliyyətinə malik olmalıdır.

Üstünlüklər

Rombik antenanın əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

  • Nisbətən geniş əməliyyat bant genişliyi
  • Faydalı istiqamət qazancı
  • Düzgün şəkildə dayandırıldıqda sabit empedans
  • Sadə tel əsaslı konstruksiya
  • Uzaq məsafəli HF əlaqələri üçün uyğundur
  • Müvafiq komponentlərlə yüksək ötürücü gücünü idarə edə bilir
  • Daha geniş əhatə dairəsi və ya istiqamətlər arasında keçid üçün birdən çox rombik antenalar təşkil edilə bilər

Məhdudiyyətlər

Onun əsas məhdudiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:

  • Böyük bir quraşdırma sahəsi tələb edir
  • Bir neçə hündür dəstək strukturuna ehtiyac var
  • RF gücünün bir hissəsi sonlandırıcı rezistorda itirilir
  • Əhəmiyyətli yan loblar yarada bilər
  • Performans hündürlük və yer şəraitindən təsirlənir
  • Mexaniki baxım tələbkar ola bilər
  • Əksər kompakt və ya mobil platformalar üçün uyğun deyil

Tipik Tətbiqlər

Rombik antenalar tarixən aşağıdakılar üçün istifadə edilmişdir:

  • Uzaq məsafəli HF rabitəsi
  • Sabit nöqtədən nöqtəyə radio əlaqələri
  • Qısa dalğalı qəbul stansiyaları
  • İonosfer və səma dalğası rabitəsi
  • Beynəlxalq rabitə şəbəkələri
  • Radio monitorinqi və siqnal kəşfiyyatı
  • Uzun telli və hərəkətli dalğalı antenaların tədqiqi

Müasir rabitə sistemləri tez-tez logarifmik dövri antenalardan, genişzolaqlı massivlərdən, reflektor antenalardan və elektron idarə olunan antena sistemlərindən istifadə etsə də, rombvari antena anten nəzəriyyəsində mühüm bir nümunə olaraq qalır.

Bu, antenin istiqamətini və bant genişliyini idarə etmək üçün keçiricinin uzunluğunun, hərəkət edən dalğa cərəyanının, həndəsi bucağın və sahə superpozisiyasının necə istifadə oluna biləcəyini aydın şəkildə nümayiş etdirir.

RF MISO, RF testi, rabitə, radar, anten ölçmə və sistem inteqrasiyası üçün antenna və mikrodalğalı komponent həlləri təqdim edir. Rombik antenna kimi klassik antenna strukturlarını anlamaq mühəndislərə tezlik diapazonu, qazanc, polyarizasiya, şüa eni, VSWR, yan lob səviyyəsi və radiasiya səmərəliliyi daxil olmaqla vacib parametrləri qiymətləndirməyə kömək edir.

Antenlər haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün zəhmət olmasa, ziyarət edin:

 

Yazı vaxtı: 24 iyul 2026

Məhsul Məlumat Cədvəlini Əldə Edin