ਮੁੱਖ

ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ: ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਸਮਾਂ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ

ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ-ਵੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਐਂਟੀਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਣਤਰ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਉੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਨਾ ਮਾਪ, EMC ਟੈਸਟਿੰਗ, ਰਾਡਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਫੀਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ RF ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭੜਕਦੇ ਅਪਰਚਰ ਵਾਲਾ ਵੇਵਗਾਈਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫਲੇਅਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੇਵਗਾਈਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਚਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨਸੈਕਟਰਲ ਸਿੰਗ, ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੂਦਾਰ ਸਿੰਗ. ਮੂਲ ਹਵਾਲਾ ਲੇਖ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

1. ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵੇਵਗਾਈਡ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਈਡਡ ਵੇਵ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਵਗਾਈਡ ਅਤੇ ਖਾਲੀ-ਸਪੇਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਵੇਵਗਾਈਡ ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਪਰਚਰ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤਰੰਗ ਫਲੇਅਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਪਰਚਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਚਰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਬੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭੜਕਣਾ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  • ਇਹ ਵੇਵਗਾਈਡ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੇਡੀਏਟਿੰਗ ਅਪਰਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੈਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ VSWR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੌਰਨ_ਐਂਟੀਨਾ

ਚਿੱਤਰ 1. ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭੜਕਦੇ ਵੇਵਗਾਈਡ ਅਪਰਚਰ ਵਾਲਾ ਆਮ ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ।

 

2. ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ

ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਵੇਵਗਾਈਡ ਮਾਪ, ਵੇਵਗਾਈਡ ਮੋਡ, ਅਪਰਚਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਫੀਡ ਬਣਤਰ, ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਬੈਂਡਵਿਡਥ.

ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ-ਵੇਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵਗਾਈਡ ਮਾਪ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਹਾਰਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੇਵਗਾਈਡ ਹਾਰਨ ਮਿਲੀਮੀਟਰ-ਵੇਵ ਅਤੇ ਸਬ-THz ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 GHz ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। RF MISO ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਹਾਰਨ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ300–750 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਨਿਕਲ ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਕਵਰਿੰਗ220–325 GHz, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਂਟੀਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ

3.1 ਸੈਕਟਰਲ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ

ਇੱਕ ਸੈਕਟਰਲ ਹਾਰਨ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਈ-ਜਹਾਜ਼, ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਈ-ਪਲੇਨ ਸੈਕਟਰਲ ਹਾਰਨ. ਜੇਕਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਐੱਚ-ਪਲੇਨ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਐੱਚ-ਪਲੇਨ ਸੈਕਟਰਲ ਹਾਰਨ.

ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਚਰ ਦਾ ਆਯਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਤਲ ਵਿੱਚ ਬੀਮ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3.2 ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ

ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸਿੰਗ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਨੂੰ ਈ-ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਐਚ-ਪਲੇਨ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਯਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਚਰ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਨ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਟੀਨਾਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, RF MISO, ਕਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ-ਵੇਵ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਨ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ WR10 ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਨ ਹੌਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ75 ਤੋਂ 110 GHz, ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਭ, VSWR, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਵਿਡਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

3.3 ਕੋਨਿਕਲ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ

ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂਦਾਰ ਸਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਪਰਚਰ ਵੱਲ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸਿੰਗ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਸ਼ੀਲ ਸਮਮਿਤੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਨਿਕਲ ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ-ਵੇਵ, ਫੀਡ ਅਤੇ ਮਾਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਡ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਰਨ_ਐਂਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਚਿੱਤਰ 2. ਆਮ ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ: ਈ-ਪਲੇਨ ਸੈਕਟਰਲ, ਐਚ-ਪਲੇਨ ਸੈਕਟਰਲ, ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਅਤੇ ਕੋਨਿਕਲ ਹਾਰਨ।

4. ਫਲੇਅਰ ਐਂਗਲ, ਅਪਰਚਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ

ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹਨ:

ਫਲੇਅਰ ਐਂਗਲ, ਅਪਰਚਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ।

ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਚਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਬੀਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਫਲੇਅਰ ਐਂਗਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇਕਰ ਸਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਰਚਰ ਆਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਚਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਾਅ ਭਿੰਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਚਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

  • ਅਪਰਚਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
  • ਭੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਣ
  • ਲੰਬਾਈ
  • ਪੜਾਅ ਗਲਤੀ
  • ਲਾਭ
  • ਬੀਮਵਿਡਥ
  • ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਪ

5. ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੇਡੀਏਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਊਰਜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਚਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਡਲੋਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਖ ਬੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਕੱਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:

  • ਈ-ਪਲੇਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ
  • ਐੱਚ-ਪਲੇਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ

ਦ3 ਡੀਬੀ ਬੀਮਵਿਡਥਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਬੀਮ ਦੀ ਕੋਣੀ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਏਟਿਡ ਪਾਵਰ ਇਸਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 3 dB ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਪਰਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਬੰਧ ਵਿਹਾਰਕ ਮਿਲੀਮੀਟਰ-ਵੇਵ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, RF MISO ਦੇ 75–110 GHz ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਨ ਹੌਰਨ ਈ-ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਐਚ-ਪਲੇਨ ਬੀਮਵਿਡਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੇਨ ਅਤੇ VSWR ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ_ਪੈਟਰਨ_ਐਪਰਚਰ

ਚਿੱਤਰ 3. ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਅਪਰਚਰ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ।

6. ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ RF ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਪਰਚਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਈ-ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਐਚ-ਪਲੇਨ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਧੀਆ ਇਮਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ
ਵੇਵਗਾਈਡ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ VSWR ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਚਰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਧਾਰਨ ਬਣਤਰ
ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਈ-ਗੇਨ ਐਂਟੀਨਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉੱਚ-ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਮਾਪ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਗਾਈਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ-ਵੇਵ ਮਾਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

7. ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ-ਆਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਰਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਚਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਸਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਫਲੇਅਰ ਐਂਗਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਚਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪੜਾਅ ਵੰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ, ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵੇਵਗਾਈਡ ਮਾਪ ਅਤੇ ਫਲੈਂਜ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ:

VSWR, ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਕਰਾਸ-ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੀਮਵਿਡਥ, ਸਾਈਡਲੋਬ ਪੱਧਰ, RF ਇੰਟਰਫੇਸ, ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ।

8. ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਵਗਾਈਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

  • ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ ਮਾਪ
  • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਮਾਪ
  • EMC ਅਤੇ EMI ਟੈਸਟਿੰਗ
  • ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ
  • ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ-ਵੇਵ ਸੰਚਾਰ
  • ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਂਟੀਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ
  • ਦਿਸ਼ਾ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
  • ਐਨੀਕੋਇਕ ਚੈਂਬਰ ਮਾਪ
  • ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਐਂਟੀਨਾ ਫੀਡ
  • ਆਰਐਫ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
  • ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਟੀਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਹੌਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, RF MISO ਦੇ 18–40 GHz ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਐਂਟੀਨਾ ਮਾਪ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਂਟੀਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਦਿਸ਼ਾ ਖੋਜ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ EMC-ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਾਂ ਸਮੇਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲਦੇ ਵੇਵਗਾਈਡ ਅਪਰਚਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ੍ਰੀ-ਸਪੇਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਸੁਮੇਲਵਧੀਆ ਇਮਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ, ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬੀਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਧਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣਨੇ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ-ਵੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰਲ ਅਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਹਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਨਿਕਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਰੇਂਜਾਂ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਲਾਭ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਰੇਂਜ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਗੇਨ, VSWR, ਬੀਮਵਿਡਥ, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵੇਵਗਾਈਡ ਜਾਂ ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੇ RF ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਅਗਸਤ-21-2026

ਉਤਪਾਦ ਡੇਟਾਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ