ਇੱਕ ਉਲਟਾ V ਐਂਟੀਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਉਲਟਾ V ਐਂਟੀਨਾ ਸੈਂਟਰ-ਫੀਡ ਡਾਈਪੋਲ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੋ ਰੇਡੀਏਟਿੰਗ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਖਿਤਿਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੀਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐਂਟੀਨਾ ਬਾਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਢਲਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਅੱਖਰ "V" ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਤਿਜੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਕ ਮਾਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ HF ਸੰਚਾਰ, ਫੀਲਡ ਤੈਨਾਤੀ, ਰੇਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚੇ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਲਟ V ਐਂਟੀਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3-30 MHz HF ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੂਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ RF ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਧਾਂਤ
ਇੱਕ ਆਮ ਉਲਟਾ V ਐਂਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਦੋ ਸੰਚਾਲਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੀਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫੀਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਮਾਸਟ, ਟਾਵਰ, ਛੱਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਸੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਂਟੀਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੂੰਜਦੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ RF ਕਰੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਉਲਟ ਤਤਕਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ-ਵੇਵ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਇਨਵਰਟੇਡ V ਡਾਈਪੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ-ਵੇਵ ਕਰੰਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੱਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਫੀਡ-ਪੁਆਇੰਟ ਇਮਪੀਡੈਂਸ, ਸਿਖਰ ਕੋਣ, ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਆਸ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਉਚਾਈ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰ ਕੋਣ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਜਿਓਮੈਟਰੀ
ਦੋ ਐਂਟੀਨਾ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਕੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ 90° ਤੋਂ 120° ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੋਤਮ ਮੁੱਲ ਇੱਛਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਰੁਕਾਵਟ, ਉਪਲਬਧ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰ ਦੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖਿਤਿਜੀ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਐਂਟੀਨਾ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੀਡ-ਪੁਆਇੰਟ ਇਮਪੀਡੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀਕ ਗੇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਚਾਈ ਕੋਣ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੋਡ, ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤੱਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਟ V ਐਂਟੀਨਾ ਇੱਛਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੰਡਕਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਭੌਤਿਕ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਆਸ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਉਚਾਈ, ਸਿਖਰ ਕੋਣ, ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੱਗਰੀ ਗੂੰਜਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ:
[\ਲੈਂਬਡਾ = \ਫ੍ਰੈਕ{ਸੀ}{ਐਫ}]
ਕਿੱਥੇ:
- (\lambda) ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਹੈ;
- (c) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ;
- (f) ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਐਂਟੀਨਾ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ VSWR ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ
ਇੱਕ ਉਲਟ V ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਖਿਤਿਜੀ ਅੱਧ-ਵੇਵ ਡਾਈਪੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਖੇਤਰ ਵੰਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਖਿਤਿਜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਚੌੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਲਟ V ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਢਲਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਲ ਨੂੰ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਅਜ਼ੀਮਥ ਕਵਰੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਖਰ ਦੇ ਕੋਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਿਤਿਜੀ ਪੈਟਰਨ ਲਗਭਗ ਸਰਵ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਚੌੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਈ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ HF ਇਨਵਰਟਿਡ V ਮਜ਼ਬੂਤ ਉੱਚ-ਕੋਣ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੇੜੇ ਵਰਟੀਕਲ ਘਟਨਾ ਸਕਾਈਵੇਵ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਟੇਕ-ਆਫ ਐਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।
ਧਰੁਵੀਕਰਨ
ਇੱਕ ਸਮਮਿਤੀ ਉਲਟਾ V ਐਂਟੀਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਤਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਤਿਜੀ ਕਰੰਟ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਢਲਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੰਬਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਖਰ ਦੇ ਕੋਣ, ਐਂਟੀਨਾ ਸਥਿਤੀ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਤਿਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਖੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਮੇਲਣਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟਾ V ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਲੂਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਾਲੂਨ ਫੀਡ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਮਨ-ਮੋਡ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਰੰਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ ਰੇਡੀਏਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਨਾ ਇਮਪੀਡੈਂਸ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨਪੁਟ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
- ਸਿਖਰ ਕੋਣ
- ਤੱਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਸ
- ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਚਾਈ
- ਜ਼ਮੀਨੀ ਚਾਲਕਤਾ
- ਨੇੜਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ
- ਫੀਡ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ VSWR ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉਲਟਾ V ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਉਲਟਾ V ਸੰਰਚਨਾ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਫਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਡਾਈਪੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਿਤਿਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ
- ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ
- ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ
- ਵਿਆਪਕ ਅਜ਼ੀਮਥ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਸਿੰਗਲ-ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਮਲਟੀਬੈਂਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- HF ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ NVIS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਐਂਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ:
- ਫੀਡ-ਪੁਆਇੰਟ ਇਮਪੀਡੈਂਸ ਸਿਖਰ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
- ਲਾਭ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖਿਤਿਜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਨੇੜਲੇ ਧਾਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਵਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਗਲਤ ਫੀਡ-ਲਾਈਨ ਰੂਟਿੰਗ ਆਮ-ਮੋਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ
ਉਲਟਾ V ਐਂਟੀਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
- ਐੱਚਐੱਫ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ
- ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
- ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸੰਚਾਰ
- ਨੇੜੇ ਵਰਟੀਕਲ ਘਟਨਾ ਸਕਾਈਵੇਵ ਸਿਸਟਮ
- ਰੇਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਰੀਖਣ
- ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੰਚਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ
- ਐਂਟੀਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਮਾਪ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਹੱਤਵ
ਉਲਟਾ V ਐਂਟੀਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਇਰ-ਐਂਟੀਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਐਂਟੀਨਾ, ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ, ਐਂਟੀਨਾ ਐਰੇ, ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ RF ਮਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਆਰਐਫ ਐਮਆਈਐਸਓRF ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸੰਚਾਰ, ਰਾਡਾਰ, ਐਂਟੀਨਾ ਮਾਪ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਐਂਟੀਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਰੇਂਜ, ਲਾਭ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਬੀਮਵਿਡਥ, VSWR, ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ-ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਂਟੀਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਜੁਲਾਈ-17-2026

